Il corso ha come principale obiettivo formativo lo sviluppo di conoscenze nell’ambito della sintesi e caratterizzazione di materiali in forma di film sottili, ultrasottili e sistemi nano strutturati tramite metodologie avanzate.
Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA
A
garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli
studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da
programmare eventuali misure compensative in base agli
obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.
L'insegnamento sarà svolto tramite lezioni frontali ed alcune esercitazioni di laboratorio che consentono agli studenti di osservare sperimentalmente alcuni argomenti teorici trattati durante il corso.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.
Conoscenze di base di chimica inorganica e concetti di base dello stato solido.
E' necessaria la frequenza delle lezioni secondo quanto previsto dal regolamento del CdS. Durante i turni di laboratorio verrà presa la presenza tramite firma.
LEZIONI FRONTALI (6 CFU)
Tecniche di deposizione di film sottili attraverso processi chimici (chemical vapor deposition e metal-organic CVD, atomic layer deposition, chemical beam epitaxy, sol-gel) o fisici (epitassia da fasci molecolari). Sintesi di nanostrutture da fase vapore o da soluzione: effetto dei parametri di processo e di templanti hard e soft. Relazioni struttura/proprietà dei materiali. Materiali a struttura perovskitica e proprietà di conduzione: superconduttori, dielettrici, ferroelettrici. Celle a combustibile ad ossidi solidi: elettrodi, elettroliti a conduzione protonica e a conduzione di ioni ossido. Tecniche di caratterizzazione nella preparazione di materiali. Diffrazione di raggi X (XRD) di polveri, film orientati ed epitassiali: identificazione di fasi, determinazione delle dimensioni dei domini, curve di rocking e figure polari. Microscopie elettroniche: principi base e applicazioni della microscopia a scansione elettronica (SEM), cenni di microscopia a trasmissione elettronica (TEM). Microanalisi di raggi X in dispersione di energia e di lunghezza d’onda.
Metodologie avanzate di sintesi
Tipologie di materiali
Metodologie di caratterizzazione
ESPERIMENTI DI LABORATORIO (2CFU)
1) Preparazione precursori di addotti del tipo M(beta-dichetone)nL (L = base di Lewis) per MOCVD e sintesi da soluzione: Sr(hfa)2tetraglyme, La(hfa)3diglyme, Ni(tta)2tmeda, Eu(tta)3phen.
2) Caratterizzazione precursori: termogravimetria, calorimetria a scansione differenziale, spettroscopia IR e UV-Vis.
3) Preparazione di film di ossidi e di fasi fluoruro mediante MOCVD: deposizione di film di ossidi o di fasi fluoruro utilizzando gli addotti sintetizzati.
4) Preparazione di compositi luminescenti a base di Eu mediante tecniche da soluzione come concentratori solari.
5) Esperienza con microscopio a scansione elettronica: caratterizzazione morfologico/composizionale dei sistemi sintetizzati tramite microscopia a scansione elettronica (FE-SEM) e analisi di raggi X in dispersione di energia (EDX).
6) Esperienza con diffrattometro di raggi X: caratterizzazione strutturale dei sistemi preparati tramite XRD.
ATTIVITA' SEMINARIALI:
Lantanidi e terre rare: elementi sconosciuti nella vita di tutti i giorni.
1) A. R. West “Basic Solid State Chemistry and its Applications” Wiley, 2012;
2) B. D. Fahlman “Materials Chemistry” 3rd Edition, Springer, 2018;
3) Editor R. Fisher, "Precursor Chemistry of Advanced Materials: CVD, ALD and Nanoparticles", Springer, 2010.
4) L. V. Interrante e M. J. Hampden-Smith Chemistry of Advanced Materials Wiley-VCH, 1998.
Argomenti | Riferimenti testi | |
---|---|---|
1 | ALD temporale e ALD spaziale Casi studio: deposizione ossidi semplici (Al2O3); sintesi cristalli fotonici; deposizione sistemi multicomponenti. | Dispense |
2 | Chemical Vapor Deposition (CVD) e Metal-Organic-CVD: Principi teorici. Applicazioni | Dispense |
3 | Epitassia da fasci molecolari (MBE) Principi teorici. Applicazioni alla crescita di film epitassiali. | Dispense |
4 | Chemical Beam Epitaxy: Principi teorici. Applicazioni | Dispense |
5 | Tecniche di deposizione sol-gel: Principi teorici. Precursori per sol-gel. Applicazioni | Dispense |
6 | Precursori per processi da fase vapore e da soluzione | Dispense |
7 | Sintesi di materiali nano strutturati: Nanorod e nanotubi da fase vapore. Nanoparticelle e nanostrutture da soluzione | Dispense |
8 | Sintesi di monolayer Molecular layer deposition per la deposizione di monostrati. Cenni sulla sintesi di self-assembled monolayer da soluzione. | Dispense |
9 | Perovskiti: struttura e fattore di tolleranza | West e dispense |
10 | Materiali con proprietà di conduzione: Conduttori ionici. Celle a combustibile ad ossidi solidi. | West e dispense |
11 | Materiali dielettrici: piezo-,piro- e ferroelettrici. Applicazione come energy harvesters. | Dispense |
12 | Superconduttori alta Tc | Dispense |
13 | Reticoli cristallini e assenze sistematiche. | Fahlam |
14 | Diffrazione di raggi X: Produzione di raggi X. | West e Fahlam |
15 | Informazioni ottenibili da un diffrattogramma: natura amorfa o cristallina, identificazione della fase, dimensione dei grani. | Dispense |
16 | Caratterizzazione di campioni orientati ed epitassiali: curve di rocking e figure polari | Dispense |
17 | Microscopia a scansione elettronica: Principi generali. Volume di interazione, eventi elastici e anelastici, specie prodotte. Detector degli elettroni secondari e degli elettroni retrodiffusi. | Dispense |
18 | Microanalisi EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis) e WDX (Wavelength Dispersive X-ray Analysis): Analisi qualitativa e quantitativa. Vantaggi e svantaggi delle due microanalisi | Dispense |
Esami orali e relazioni di laboratorio.
La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere.
Link calendario esami: https://www.dsc.unict.it/corsi/lm-54-sc/esami?aa=123
Esempi di domande
- Tecniche di sintesi di film sottili.
- Atomic Layer Deposition.
- Epitassia da fasci molecolari: applicazioni e vantaggi.
- Sol-gel: applicazioni alla sintesi di materiali in fvarie forme.
- Conducibilità ionica e celle SOFCs.
- Nanostrutture da fase vapore.
- Materiali dielettrici: Proprietà e applicazioni.
- Materiali Ferroelettrici.
- Diffrazione di raggi X: analisi di fase, curve di rocking e figure polari.
- Caratterizzazione morfologica dei materiali: microscopia a scansione elettronica.
- Microanalisi di raggi X in dispersione di energia e di lunghezza d'onda.