Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/50020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisor1Cristiano Fantini Leitept_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1966638146185479pt_BR
dc.contributor.referee1Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançadopt_BR
dc.contributor.referee2Flávio Orlando Plentz Filhopt_BR
dc.contributor.referee3Luciano de Moura Guimarãespt_BR
dc.contributor.referee4Pedro Paulo de Mello Venezuelapt_BR
dc.creatorViviane Valquíria do Nascimentopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/4851168289143598pt_BR
dc.date.accessioned2023-02-14T14:58:50Z-
dc.date.available2023-02-14T14:58:50Z-
dc.date.issued2022-07-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/50020-
dc.description.abstractThis work was focused on the study of confinement effects in optical properties of quasi-one dimensional structures: armchair graphene nanoribbons and sulfur chains encapsulated by single wall carbon nanotubes. We performed resonant Raman scattering experiments over 7 and 9 atoms wide armchair graphene nanoribbons, named 7AGNRs and 9AGNRs. Exposed to air, in room conditions, graphene nanoribbons quickly degraded under laser excitation. We found that under a nitrogen atmosphere at 80K, the degradation process slowed down, allowing us to obtain the Raman excitation profile (REP) for both samples. Thus we found that the 7AGNRs exhibit optical transition energies at 2.26 and 2.51 eV, and the 9AGNRs showed transitions energies at ≈1.4, 2.38 e ≈2.78 eV. The linear sulfur chains are unstable in room conditions. However they can be synthesized inside the carbon nanotubes by sulfur vapor. The resulting hybrid system shown a giant Raman signal for the sulfur chains encapsulated by HiPco carbon nanotubes. Furthermore, the Raman modes assigned to the encapsulated chains exhibit a resonant behavior for excitation energies between 1.91 and 2.81 eV. Thereby, in this work we have obtained the Raman excitation profile for the sulfur chains encapsulated by HiPco single walled carbon nanotubes, which showed resonance energies at 2.35 and 2.59 eV. From Kataura plot information about transition energies related to the nanotubes diameters and the radial breathing modes observed in the sample, we concluded that the giant Raman signal is due to a specific interaction between the nanotubes (8,5) and the vibrational modes of the sulfur chain in this confined environment.pt_BR
dc.description.resumoNeste trabalho apresentamos um estudo dos efeitos de confinamento em dois tipos de estruturas quase unidimensionais: nanofitas de grafeno e cadeias de enxofre encapsuladas em nanotubos de carbono de parede única, através do espalhamento Raman ressonante. Utilizamos o espalhamento Raman ressonante para determinar as energias de transição ótica em nanofitas de grafeno com bordas tipo armchair, com largura de 7 e 9 átomos, denominadas 7AGNRs e 9AGNRs. Expostas ao ar e em temperatura ambiente as nanofitas se degradam sob a ação de laser, contudo sob atmosfera de nitrogênio a 80K, foi possível obter o perfil de excitação Raman (REP) para ambas nanofitas, utilizando-se diversas energias de excitação. A partir dos quais verificamos que as 7AGNRs apresentam transições óticas em 2,26 e 2,51 eV e as 9AGNRs em ≈1,4, 2,38 e ≈2,78 eV. As cadeias lineares de enxofre são instáveis em condições ambiente, no entanto podem ser sintetizadas a partir do vapor de enxofre dentro de nanotubos de carbono. O sistema híbrido resultante apresenta um sinal Raman muito intenso para as cadeias de enxofre, quando encapsuladas por nanotubos tipo HiPco. Além disso, as bandas atribuídas às cadeias encapsuladas exibem um comportamento ressonante para energias de excitação entre 1,91 e 2,81 eV. Com isso, elaboramos o perfil de excitação Raman para as cadeias de enxofre encapsuladas, a partir do qual identificamos energias de ressonância em 2,35 e 2,59 eV. Ao compararmos o REP para o sistema híbrido com o gráfico de Kataura, que relaciona as energias de transição como função do diâmetro e os modos de respiração radial observados nos espectros dos nanotubos de carbono, concluímos que o intenso sinal Raman observado se deve a uma interação bastante específica entre os modos vibracionais da cadeia de enxofre encapsulada e os nanotubos (8,5) na condição de confinamento.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEspectroscopia de Ramanpt_BR
dc.subjectNanoestruturas de carbonopt_BR
dc.subjectNanofitas de grafenopt_BR
dc.subjectNanotubos de carbonopt_BR
dc.subject.otherEspectroscopia de Ramanpt_BR
dc.subject.otherNanoestruturas de carbonopt_BR
dc.subject.otherNanofitas de grafenopt_BR
dc.subject.otherNanotubos de carbonopt_BR
dc.titleEfeitos de confinamento quântico em nanoestruturas quase unidimensionais de carbono investigados por espalhamento Raman ressonantept_BR
dc.title.alternativeQuantum confinement effects on nearly one-dimensional carbon nanostructures investigated by resonant Raman scatteringpt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3297-8973pt_BR
Appears in Collections:Teses de Doutorado

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tese-Viviane-do-Nascimento.pdf13.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.