Estudio morfológico de películas ultra delgadas de oro
Professor Advisor
dc.contributor.advisor
Flores Carrasco, Marcos
Author
dc.contributor.author
Bahamondes Moya, Sebastián
Staff editor
dc.contributor.editor
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Staff editor
dc.contributor.editor
Departamento de Física
Associate professor
dc.contributor.other
Falcón Beas, Claudio
Associate professor
dc.contributor.other
Hevia Zamora, Samuel
Associate professor
dc.contributor.other
Lund Plantat, Fernando
Admission date
dc.date.accessioned
2015-04-14T14:14:32Z
Available date
dc.date.available
2015-04-14T14:14:32Z
Publication date
dc.date.issued
2014
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/129981
General note
dc.description
Magíster en Ciencias, Mención Física
Abstract
dc.description.abstract
Este trabajo analiza la morfología y los mecanismos de crecimiento en películas delgadas
de oro sobre mica moscovita. Para lograr esto, se prepararon películas delgadas de oro de
1.5 a 40 nm de espesor nominal, mediante el método de deposición físico en fase vapor.
Las condiciones de las evaporaciones fueron: presión de 10^-4 Pa; temperatura de evaporación
entre los 110 y 790 K. La información topográfica de las películas delgadas se obtuvo mediante
microscopia de fuerza atómica (AFM) para las muestras no conductoras y microscpía de
efecto túnel (STM) para las muestras elétricamente continuas.
Las películas evaporadas a temperatura ambiente, logran recubrir completamente el sus-
trato cuando el espesor evaporado es de 8 nm o superior. Para las muestras con espesores
inferiores a 8 nm, las mediciones topográficas se realizaron mediante AFM, el diámetro pro-
medio de grano es constante para los distintos espesores evaporados, el exponente de Avrami
es 1.06. Para las muestras con espesores mayores a 8 nm las mediciones topográficas se rea-
lizaron mediante STM, en esta serie el diámetro promedio de grano aumenta con el espesor,
el índice de Hurst es 1 para las distintas muestras y el exponente dinámico de crecimiento es
2.55. Se evaporaron muestras a temperaturas distintas a la ambiente, de espesores de 1.5 y
3.0 nm. Estas fueron caracterizadas mediante AFM e indican que la altura de los granos que
forma el oro sobre la mica es mayor mientras menor es la temperatura del sustrato durante
la evaporación. Las muestras fabricadas a temperatura sobre los 300 K muestran cambios de
colores y topográficos a través del tiempo.
Los resultados muestran que los depósitos fabricados a temperatura ambiente poseen
nucleación instantánea y que están dominados por la barrera de Schwoebels-Ehrlich. Los
depósitos fabricados a temperatura sobre los 300 K muestran que no hay una relación directa
entre el tiempo en que la mica es sometida a un tratamiento térmico y la morfología que
tendrá el depósito de oro, esto puede atribuirse a los procesos de hidroxilación que suceden
en la mica o a la desorción de potasio superficial.