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dc.contributor.advisor1Leandro Malard Moreirapt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4670907354729674pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Bruno Ricardo de Carvalhopt_BR
dc.contributor.referee1Paulo Sérgio Soares Guimarãespt_BR
dc.contributor.referee2Ana Paula Moreira Barbozapt_BR
dc.contributor.referee3Matheus Josué de Souza Matospt_BR
dc.creatorFelipe Menescal Pinto de Medeirospt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/8069564529248118pt_BR
dc.date.accessioned2024-03-12T19:32:08Z-
dc.date.available2024-03-12T19:32:08Z-
dc.date.issued2023-12-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/65739-
dc.description.abstractNeste trabalho investigamos as propriedades eletrônicas e vibracionais de monocamadas de WS2 dopadas com concentrações de 0%, 0,4% e 2,0% de vanádio (V-WS2), sintetizadas via Deposição Quimica à Vapor. Utilizamos diversas técnicas ópticas lineares e não-lineares, incluindo espectroscopia Raman, Fotoluminescência (PL), Gerador de Segundo Harmônico e Mistura de Quatro Ondas, e, também, Microscopia de Varredura por Sonda. Imagens de fluorescência indicam a existência de uma região de defeitos unidimensional que se estende dos vértices aos centros dos flocos triangulares das monocamadas de V-WS2, indicando que a concentração de dopantes é não-homogênea dessas amostras. Mapas hiperespectrais de PL e Raman em amostras com concentrações de 0%, 0,4% e 2,0% V-WS2 indicam não-homeogenidades estruturais nessa mesma região. É observado o surgimento de um novo estado excitônico em torno de 1,8-1,9 eV nas amostras não puras, atribuído à introdução do vanádio. Além disso, para amostras altamente dopadas, observa-se um desvio negativo de energia dos modos vibracionais de primeira ordem do WS2 nas bissetrizes dos flocos, indicando que há acúmulo maior de dopantes nessas regiões, criando um efeito de tensão mecânica na rede cristalina. Medidas de ótica não-linear confirmam a presença de duas regiões de emissão, uma ressonante com o éxciton do WS2 e outra ressonante com o pico atribuído à introdução de vanádio. Medidas de Microscopia de Força Elétrica nessa região mostram um comportamento mais metálico ao substituir os átomos de tungstênio com vanádio. Nossos resultados estabelecem as técnicas de espectroscopia linear e não-linear como uma ferramenta versátil, forte e não-destrutiva para caracterizar as amostras 2D dopadas por substituição metálica. Nossos estudos podem ser úteis para melhorias e eficiência no controle desses defeitos, contribuindo para a síntese e aplicações destes materiais em grandes escalas num futuro próximo.pt_BR
dc.description.resumoIn this work, we have investigated the electronic and vibrational properties of WS2 monolayers doped with 0%, 0.4%, and 2.0% concentrations of vanadium (V-WS2), synthesized via Chemical Vapour Deposition. We used various linear and non-linear optical techniques, including Raman spectroscopy, Photoluminescence (PL), Second Harmonic Generation, and Four Wave Mixing, as well as Scanning Probe Microscopy. Fluorescence images indicate the existence of a one-dimensional defect region extending from the vertices to the centers of the triangular flakes of the V-WS2 monolayers, indicating that the dopant concentration is non-homogeneous in these samples. Hyperspectral PL and Raman maps of samples with concentrations of 0%, 0.4%, and 2.0% V-WS2 corroborate the existence of structural non-homogeneity in this same region. The appearance of a new excitonic state around 1.8-1.9 eV is observed in the non-pure samples, attributed to the introduction of vanadium. In addition, for highly doped samples, a negative energy shift of the first-order WS2 vibrational modes is observed at the bisectors of the flakes, indicating that there is a greater accumulation of dopants in these regions, creating a mechanical stress effect in the crystal lattice. Non-linear optics measurements confirm the presence of two emission regions, one resonant with the WS2 exciton and the other resonant with the peak attributed to the introduction of vanadium. Electron Force Microscopy measurements in this region show a more metallic behavior when replacing the tungsten atoms with vanadium. Our results establish linear and non-linear spectroscopy techniques as versatile, strong, and non-destructive tools for characterizing 2D samples doped by metal substitution. Our studies could be useful for improving and efficiently controlling these defects, contributing to the synthesis and large-scale applications of these materials in the near future.pt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.languageengpt_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.subject2D materialspt_BR
dc.subjectNonlinear opticspt_BR
dc.subjectDefectspt_BR
dc.subjectSecond harmonic generationpt_BR
dc.subjectFour wave mixingpt_BR
dc.subjectRamanpt_BR
dc.subjectPLpt_BR
dc.subject.otherÓptica linearpt_BR
dc.subject.otherÓptica não-linearpt_BR
dc.subject.otherMatéria condensadapt_BR
dc.titleMapping defects in vanadium-doped WS2 monolayers by linear and nonlinear opticspt_BR
dc.title.alternativeMapeando defeitos em monocamadas de WS2 dopadas com vanádio por meio de óptica linear e não linearpt_BR
dc.title.alternativeCartographie des défauts dans les monocouches de WS2 dopées au vanadium par optique linéaire et non linéairept_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado

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