Structural, thermal, vibrational, and optical characterization of Sn–S–Se dichalcogenide system synthesized by high-energy ball milling

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (Unesp)-
Autor(es): dc.contributorFederal University of Amazonas (UFAM)-
Autor(es): dc.contributorTechnical University of Denmark-
Autor(es): dc.creatorde Oliveira Melquiades, Miécio [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorSoares de Oliveira, Leonardo-
Autor(es): dc.creatorAngelo da Silva, Ranilson [UNESP]-
Autor(es): dc.creatorMichielon de Souza, Sérgio-
Autor(es): dc.creatorOrlandi, Marcelo Ornaghi [UNESP]-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-22T00:54:21Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-22T00:54:21Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-06-25-
Data de envio: dc.date.issued2021-06-25-
Data de envio: dc.date.issued2021-10-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110203-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11449/208761-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/208761-
Descrição: dc.descriptionLayered tin-based SnS2, Sn(S0.5Se0.5)2, and SnSe2 dichalcogenide semiconductors were synthesized using high-energy ball milling. Structural analyses revealed anisotropic nanostructures with the 2H-polytype. The extended milling time produced nanocrystallites due to the high density of defects and texture indexes. A significant microstrain reduction was achieved by replacing the 1d site with heavier chalcogenides. The presence of microstrained nanocrystallites widens and redshifts the A1g and Eg Raman modes. The redshift effect also occurs when the lattice parameters are increased via doping. The overall exothermic DSC profile exhibited a subtle modification above 450 °C suggestive of SnO2 nucleation. A composition-dependent exciton redshift in UV–Vis was followed by a reduction in the band gap toward lower averaged ionic radii in the 1d site. Multiple straight-line segments in Tauc plots indicate sub-bands as a result of the multilayered structure.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)-
Descrição: dc.descriptionFederal University of Amazonas (UFAM)-
Descrição: dc.descriptionDepartment of Physics Technical University of Denmark-
Descrição: dc.descriptionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas: 004/2019-CD/FAPEAM-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 062.01112/2019-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 17/26219-0-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 305437/2018-6-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 443138/2016-8-
Descrição: dc.descriptionCAPES: 88887.469365/2019-00-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationJournal of Physics and Chemistry of Solids-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectDifferential scanning calorimetry-
Palavras-chave: dc.subjectHigh energy ball milling-
Palavras-chave: dc.subjectRaman spectroscopy-
Palavras-chave: dc.subjectTin dichalcogenides-
Palavras-chave: dc.subjectUV–Vis-
Palavras-chave: dc.subjectX-ray diffraction-
Título: dc.titleStructural, thermal, vibrational, and optical characterization of Sn–S–Se dichalcogenide system synthesized by high-energy ball milling-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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