عنوان پایان‌نامه

ساخت سطوح نانوساختارامپدانس بالا و بررسی تجربی و تحلیلی خواص فیزیکی آنها



    دانشجو در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "ساخت سطوح نانوساختارامپدانس بالا و بررسی تجربی و تحلیلی خواص فیزیکی آنها" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    فیزیک‌- حالت‌ جامد
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55982;کتابخانه پردیس علوم شماره ثبت: 4982
    تاریخ دفاع
    ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
    دانشجو
    نگار اطروشی
    استاد راهنما
    یاسر عبدی, میر فائز میری

    در این پایان نامه به بررسی رفتار نانوذرات نقره در جوار یک سطح امپدانس بالا می پردازیم. برای ساخت سطوح امپدانس بالا که نانولوله های قارچی شکل هستند از روش لایه نشانی بخار شیمیایی بهبود یافته به کمک پلاسما استفاده کرده ایم. پس از آن، یک لایه اکسید روی این سطح امپدانس بالا لایه نشانی شد که نقش جداکننده ی بین نانوذرات نقره و این سطح امپدانس بالا را دارد. از طیف سنجی مرئی- فرابنفش به منظور اندازه گیری طول موج جذب نانو ذرات استفاده کردیم. مشاهدات نشان داد که با نزدیک شدن نانوذرات به سطح امپدانس بالا، شدت جذب نانوذرات نقره افزایش پیدا می کند و همچنین طول موج جذب نانو ذرات نقره ای که روی سطح امپدانس بالا قرار گرفته اند نسبت به نانوذراتی که این سطوح را در زیر لایه اشان ندارند، به سمت طول موج های کمتر انتقال می یابد. همچنین مشاهده می شود که هر چه تراکم نانو لوله های کربنی قارچی شکل بیشتر شود طول موج جذب نانو ذرات نقره به سمت طول موج های کمتر انتقال پیدا می کند. در بخش نظری ، نرخ گسیل تابش و الگوی تابش بر حسب امپدانس سطح را محاسبه کردیم و رفتار این پارامترها را با تغییر امپدانس سطح، طول موج نور فرودی و فاصله دو قطبی از سطح بررسی کردیم. کلید واژه ها: سطح امپدانس بالا، نانو لوله های قارچی شکل، لایه نشانی بخار شیمیایی بهبود یافته، نانوذرات نقره، طیف سنج فرابنفش-مرئی، نرخ گسیل تابش ، الگوی تابش
    Abstract
    In this project, we investigated the behavior of Ag nanoparticles that were embedded on the high impedance surface. We fabricated the high impedance surface by using plasma enhanced chemical vapor deposition. These high impedance surfaces are mushroom carbon nanotubes. Subsequently, we coated a layer of oxide as a spacer between nanoparticles and the high impedance surface. We used UV-Visible spectroscopy to measure the absorption wavelength of Ag nanoparticles. The results show that decreasing the distance between Ag nanoparticles and the high impedance surface leads to increasing the absorption intensity. Furthermore, the absorption wavelength of Ag nanoparticles that were embedded on the high impedance surface suffered a blue shift in comparison with Ag nanoparticles that are not embedded on this kind of surface. Moreover, we observed that the absorption wavelength of nanoparticles which were embedded on dense arrays of mushroom carbon nanotubes suffered a blue shift in comparison with sparse arrays. In the theoretical section, we calculated the radiation decay rate and the radiation pattern as a function of surface impedance. We also investigated the behavior of these parameters by changing the surface impedance, the wavelength of incident light and the distance between a dipole and the high impedance surface. Key words: high impedance surface, mushroom carbon nanotubes, plasma enhanced chemical vapor deposition, Ag nanoprticles, UV-Visible spectroscopy, radiation decay rate, radiation pattern