{"id":105319,"date":"2018-03-11T10:28:48","date_gmt":"2018-03-11T10:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/structural-engineering-of-nanoporous-anodic-alumina-and-applications\/"},"modified":"2018-03-11T10:28:48","modified_gmt":"2018-03-11T10:28:48","slug":"structural-engineering-of-nanoporous-anodic-alumina-and-applications","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/ciencias-tecnologicas\/structural-engineering-of-nanoporous-anodic-alumina-and-applications\/","title":{"rendered":"Structural engineering of nanoporous anodic alumina and applications"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Abel Santos Alejandro <\/strong><\/h2>\n<p>En esta tesis doctoral se utilizan diversas estrategias de ingenier\u00eda estructural para desarrollar nuevas nanoestructuras basadas en al\u00famina nanoporosa. Dichas nanoestructuras o moldes son posteriormente utilizados para desarrollar otras nanoestructuras innovadoras basadas en ciertos materiales tales como pol\u00edmeros, metales magn\u00e9ticos y semiconductores, interesantes desde el punto de vista de futuras aplicaciones. Las nanoestructuras replicadas a partir de los moldes de al\u00famina porosa pueden ser integradas en varios tipos de nanodispositivos (nanoelectrodos para deposici\u00f3n directa de nanopart\u00edculas desde una corriente de gas, precipitadores electrost\u00e1ticos, c\u00e9lulas solares con heterouniones volum\u00e9tricas, dispositivos \u00f3pticos unidimensionales, nanofiltros, etc.).  en primer lugar, se fabrican cuatro tipos tradicionales de al\u00famina porosa autoordenada utilizando la anodizaci\u00f3n blanda en dos pasos. Los \u00e1cidos utilizados para fabricar dichos tipos de al\u00famina porosa son sulf\u00farico, ox\u00e1lico y fosf\u00f3rico. Los voltajes de anodizaci\u00f3n aplicados son 20, 40 y 160-195 v, respectivamente. El di\u00e1metro del poro varia entre 20 y 250 nm, siendo la distancia entre poros 55, 100 y 400-500 nm, respectivamente. Posteriormente, se fabrica al\u00famina porosa autoordenada utilizando la anodizaci\u00f3n dura en un paso utilizando \u00e1cido ox\u00e1lico. Tambi\u00e9n se emplea la anodizaci\u00f3n dura en dos pasos para fabricar moldes de al\u00famina porosa ordenada sin capa protectiva, la cu\u00e1l es caracter\u00edstica de un proceso de anodizaci\u00f3n dura en un paso.  adem\u00e1s, siguiendo una t\u00e9cnica de re-anodizaci\u00f3n, se elimina la capa barrera de \u00f3xido de la parte posterior de los moldes de al\u00famina sin eliminar el sustrato de aluminio ni desprender el molde de al\u00famina del sustrato. Despu\u00e9s, por medio de un proceso de anodizaci\u00f3n asim\u00e9trico en el cu\u00e1l se modifican las condiciones de anodizaci\u00f3n (voltaje de anodinado, tipo y concentraci\u00f3n de \u00e1cido), se fabrican moldes de al\u00famina jerarquizados con m\u00faltiples configuraciones. Tambi\u00e9n se producen moldes de al\u00famina porosa bicapa combinando anodizado duro y blando. Posteriormente, se emplea un molde de nitruro de silicio para fabricar moldes de al\u00famina porosa perfectamente ordenados mediante la t\u00e9cnica de nanoimpresi\u00f3n. Adem\u00e1s, utilizando esta misma t\u00e9cnica y seleccionando las condiciones de anodizaci\u00f3n adecuadas, es posible fabricar moldes de al\u00famina porosa perfectamente ordenados con un ordenamiento de poros extraordinario. Finalmente, se fabrican nanoembudos basados en al\u00famina porosa intercalando consecutivamente pasos de anodizado y ampliaci\u00f3n de di\u00e1metro de poro. Dichas nanoestructuras son dise\u00f1adas con un alto grado de precisi\u00f3n mediante dos procesos de calibraci\u00f3n sistem\u00e1ticos. Adem\u00e1s, se desarrolla un modelo te\u00f3rico que predice el crecimiento del poro durante el proceso de anodizaci\u00f3n. Este modelo es experimentalmente validado.  a partir de dichas nanoestructuras basadas en moldes de al\u00famina porosa se estudian varias aplicaciones. En primer lugar, se sinterizan nanopilares magn\u00e9ticos ordenados sobre sustratos de aluminio mediante deposici\u00f3n electroqu\u00edmica. Estos se caracterizan por varias t\u00e9cnicas (esem, edxs y xrd). Por sus propiedades magn\u00e9ticas, dichos nanopilares podr\u00edan ser empleados como nanoelectrodos para deposici\u00f3n directa de nanopart\u00edculas desde una corriente de gas o como precipitadores electrost\u00e1ticos. En segundo lugar, se fabrican estructuras polim\u00e9ricas compuestas de nanopilares sobre un sustrato nanoestructurado basado en el mismo pol\u00edmero. Para ello, se emplean moldes de al\u00famina porosa jerarquizados. Adem\u00e1s, nanopilares del mismo pol\u00edmero son transferidos sobre sustratos de ito\/vidrio. La nanoestructura resultante es caracterizada por esem, tem, xrd, cs-afm y se demuestra que \u00e9sta puede ser \u00f3ptima para integrarse en celdas solares org\u00e1nicas con heterouniones volum\u00e9tricas de alto rendimiento. En tercer lugar, se presenta la primera etapa en la fabricaci\u00f3n de mosaicos de nanohilos y nanotubos de n\u00edquel. Adem\u00e1s, dichas nanoestructuras se utilizan para llevar a cabo un estudio sistem\u00e1tico sobre c\u00f3mo la re-organizaci\u00f3n de los poros durante el cambio de r\u00e9gimen de anodizaci\u00f3n de blando a duro en moldes de al\u00famina porosa bicapa. Estos mosaicos de nanoestructuras magn\u00e9ticas podr\u00edan ser empleados para desarrollar nuevas plataformas de almacenamiento de datos. Finalmente, se fabrican cadenas de nanoesferas de silicio por infiltraci\u00f3n bajo vac\u00edo a trav\u00e9s de nanoembudos basados en al\u00famina porosa. Dichas nanoestructuras podr\u00edan ser integradas en dispositivos \u00f3pticos de tama\u00f1o nanom\u00e9trico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Structural engineering of nanoporous anodic alumina and applications<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Structural engineering of nanoporous anodic alumina and applications <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Abel Santos Alejandro <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Rovira i virgili<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 30\/11\/2010<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Josep Pallar\u00e9s Marzal<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: ram\u00f3n Alcubilla gonz\u00e1lez <\/li>\n<li>Francisco Javier Meseguer rico (vocal)<\/li>\n<li>julien Bachman (vocal)<\/li>\n<li>Luis Manuel Liz marzan (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Abel Santos Alejandro En esta tesis doctoral se utilizan diversas estrategias de ingenier\u00eda estructural para desarrollar nuevas 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