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Untitled - Materials Science Institute of Madrid - Consejo Superior de ...

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13. Nanocaracterización por medio <strong>de</strong><br />

microscopía <strong>de</strong> fuerzas <strong>de</strong> láminas ferroeléctricas<br />

para su aplicación en dispositivos<br />

micro y nanoelectromecánicos<br />

(MEMS y NEMS)<br />

Uno <strong>de</strong> los principales retos que presenta la adaptación<br />

a la escala nanométrica <strong>de</strong> los dispositivos electromecánicos<br />

es la elección <strong>de</strong> un elemento transductor a<strong>de</strong>cuado.<br />

En estas escalas <strong>de</strong> tamaño, la transducción piezoeléctrica<br />

escala bien en las dimensiones nanométricas<br />

y es potencialmente utilizable en los dispositivos<br />

nanoelectromecánicos (NEMS, <strong>de</strong>l inglés<br />

Nanoelectromechanical Systems). Con este objetivo, se<br />

han preparado láminas piezoeléctricas ultrafinas por<br />

métodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósito <strong>de</strong> disoluciones, alcanzando<br />

espesores mínimos <strong>de</strong> 10 nm. Sus propieda<strong>de</strong>s piezoeléctricas<br />

se han estudiado con microscopía <strong>de</strong> fuerzas<br />

en el modo <strong>de</strong> piezorespuesta. En este modo, la aplicación<br />

<strong>de</strong> un campo eléctrico entre la punta y la muestra<br />

provoca la respuesta piezoeléctrica <strong>de</strong>l material, lo que<br />

nos permite obtener valores <strong>de</strong> coeficientes piezoeléctricos<br />

locales <strong>de</strong> las láminas. Esto complementa la<br />

información microestructural que se obtiene <strong>de</strong>l análisis<br />

<strong>de</strong> las superficies <strong>de</strong> las láminas con el microscopio<br />

<strong>de</strong> fuerzas.<br />

13. Nanocharacterisation by scanning<br />

force microscopy <strong>of</strong> ferroelectric thin<br />

films for their use in micro and nanoelectromechanical<br />

systems (MEMS and NEMS)<br />

One <strong>of</strong> the main challenges on the application at a<br />

nanoscale level <strong>of</strong> the electromechanical systems is the<br />

selection <strong>of</strong> an a<strong>de</strong>quate transducer element. At the<br />

nanoscale the piezoelectric transduction scales well<br />

and it can potentially be used in the so called nanoelectromechanical<br />

systems (NEMS). With that aim, ultrathin<br />

piezoelectric films have been prepared by chemical<br />

solution <strong>de</strong>position methods, reaching a minimum<br />

thickness <strong>of</strong> 10 nm. Their piezoelectric properties have<br />

been studied by piezoresponse force microscopy. In<br />

this kind <strong>of</strong> microscopy, the application <strong>of</strong> an electric<br />

field between the tip and the sample excites the piezoelectric<br />

response <strong>of</strong> the material, which allows us to<br />

obtain values <strong>of</strong> the local piezoelectric coefficients <strong>of</strong><br />

the films. This is a complement <strong>of</strong> the microstructural<br />

information that we obtain from the analysis <strong>of</strong> the film<br />

surface by conventional scanning force microscopy.<br />

1. Ricote J.; Calzada M.L.; S. Holgado, Presentación oral en VIII Congreso Nacional <strong>de</strong> Materiales, Valencia, 15-17 Junio (2004).<br />

2. Ricote J.; Calzada M.L.; A. González; C. Ocal, J. Am. Ceram. Soc., 87[1], 138-143 (2004).<br />

Proyectos: Estructura y dinámica <strong>de</strong> dominios a escala nanométrica <strong>de</strong> láminas <strong>de</strong>lgadas ferroeléctricas obtenidas por sol-gel. Relación<br />

con las propieda<strong>de</strong>s funcionales. Código: 07N/0084/2002, Período: 01/01/2003-31/12/2004, Fuente <strong>de</strong> financiación: CAM, Importe<br />

total (euros): 39.675, 00 , Investigador principal: Calzada, M.L., Investigadores: Mendiola, J.; Alemany, C.; Maurer, E.; Ricote, J.; Jiménez-<br />

Rioboó, R.; Algueró, M.; Láminas ferroeléctricas ultrafinas para su apliación en dispositivos nanoelectromecánicos. Período:<br />

01/03/2003-31/02/2008, Fuente <strong>de</strong> financiación: MCyT, programa Ramón y Cajal, Investigador principal: Ricote, J.; Acción COST 528<br />

on Chemical Solution Deposition <strong>of</strong> Thin Films.<br />

14. Nanoestructuración <strong>de</strong> moléculas<br />

orgánicas<br />

Estudiamos el crecimiento <strong>de</strong> moléculas orgánicas<br />

sobre diversos substratos inorgánicos. Caracterizamos<br />

las propieda<strong>de</strong>s electrónicas <strong>de</strong> estos sistemas y tratamos<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rivar el efecto <strong>de</strong> la interacción entre las<br />

moléculas y el substrato, en sus propieda<strong>de</strong>s.<br />

Asimismo estamos investigando la posibilidad <strong>de</strong> inferir<br />

la nanoestructuración <strong>de</strong>l material orgánico mediante<br />

el uso <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> autoorganización <strong>de</strong> las<br />

moléculas y/o por efecto <strong>de</strong>l substrato. En especial<br />

estudiamos moléculas orgánicas <strong>de</strong> PTCDA (Perilenotetracarboxilico-dianhidrido-3-4-9-10)<br />

en superficies <strong>de</strong><br />

oro Au(111) sobre la que hemos formado una red or<strong>de</strong>nada<br />

<strong>de</strong> islas <strong>de</strong> hierro. Las técnicas que empleamos<br />

son principalmente el microscopio <strong>de</strong> efecto túnel<br />

(STM/STS) y técnicas <strong>de</strong> fotoemisión (XPS, UPS).<br />

14. Nanostructuring organic molecules<br />

We are investigating the growth <strong>of</strong> organic molecules<br />

on several inorganic substrates. From the electronic<br />

properties <strong>of</strong> these systems, we expect to extract how<br />

the interaction between molecules and substrate is<br />

affecting these properties. As well, we investigate the<br />

possibilities <strong>of</strong> nanostructuring the organic material by<br />

selforganization <strong>of</strong> the molecules and/or the substrate<br />

effect. In particular, we are evaporating organic molecules<br />

<strong>of</strong> PTCDA (3-4-9-10 Perylene- tetracarboxylicdianhydri<strong>de</strong>)<br />

on gold substrates Au(111) with or<strong>de</strong>red<br />

arrays <strong>of</strong> iron islands. The employed techniques are<br />

mainly scanning tunneling microscopy (STM/STS) and<br />

photoemission (XPS, UPS).<br />

Proyectos: DIODE, Designing Inorganic/Organic Devices. Código: HPRN-CT-1999-00164, Período: 1/2/2000 – 31/1/2005, Fuente <strong>de</strong><br />

financiación: Unión Europea, Investigador Principal: DRT. Zahn, Investigadores: N. Nicoara, J. Mén<strong>de</strong>z.<br />

Proyectos: Sistemas Moleculares nanoestructurados: estructura, propieda<strong>de</strong>s y su respuesta al campo electromagnético. Código: MAT<br />

2002-00395, Período: 2003-2006, Fuente <strong>de</strong> financiación: Ministerio <strong>de</strong> Ciencia y Tecnología, Investigadores: G. Otero, J.A. Martín-<br />

Gago, J. Mén<strong>de</strong>z.<br />

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