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Shahid, Ali (2009) Transition metals and erbium doping of silicate glasses by field-assisted solid-state ion exchange. [Tesi di dottorato]

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Abstract (inglese)

The doping of various glasses with transition metals and rare-earths for altering the physical or electronic structure of a glass, which subsequently yields to a change in the refractive index and in several optical properties, is exploited for its potential applications in optical materials and functional photonic devices. These doped glasses, possibly containing dopant nanoclusters, are as vital to the future development of photonic systems as integrated circuits are to the electronic systems. Number of techniques have been employed to achieve an in-depth and homogeneous diffusion, but all come with some limitations and constraints.
Due to advancements in this field and needs to further the exploration of glass modification, a new technique, field-assisted solid-state ion exchange (FASSIE) is introduced. An experimental setup is developed and the problems faced during the very first experiments lead to the modified version of the setup. The technique is successfully realized for doping silicate glasses not only with monovalent but also with multivalent ions with homogeneous and in-depth concentration profiles. An exhaustive description and a complete understanding of the diffusion are still lacking because of its mechanism and physics behind the diffusion process; however, it is a non-equilibrium technique, where the dopant ions diffuse to either replace alkali ions of a glass or fill the gaps/defects in a matrix.
In this thesis, the technique is exploited for the diffusion of transition metals, namely, chromium, silver, and gold, as well as rare-earth erbium in various matrices like soda-lime, borosilicate and pure silica glasses. Besides these hard matrices, diffusion of highly mobile silver is also carried out in a micron thick sol-gel silica layer at very low applied electric field strengths. The dopants diffusion into a given matrix depends not only on the nature of the dopant and experimental conditions but also on the local structure and the chemical phenomena occurring at the metal-glass interface.
The diffusion of multivalent gold is found to be much favored in borosilicate matrix than in soda-lime glass and the resulting concentration profiles are comparably homogeneous with the possible formation of nanoparticles that are well distributed in the matrix. In addition to the in-depth concentration characterizations, m-line spectroscopy is used for the investigation of optical properties of the doped layers. Preliminary results are reported for samples prepared using either silver or gold as the dopant, suggesting the presence of guided modes, i.e. two modes in the visible and one in the infrared.
In the case of pure silica, the diffusion behavior of silver and gold is completely different from what observed in sodium-containing glasses. This diversity is due to their different mobilities and oxidation states as well as to the fact that penetration of dopants actually takes place through defects/impurities and local rearrangements of the structure. Both of these metals present a threshold time of oxidation prior to the diffusion; however, silver is monitored to be extremely sensitive to the experimental parameters, and the diffusion turns out to be completely suppressed at intense fields.
This technique is also utilized for the first time for doping soda-lime glass with chromium. The ionic transport proportionally follows the experimental conditions and replaces the depleted alkali of the glass. An accumulation of the dopant occurs well-beneath the surface at low experimental parameters, which can be smoothed or reduced by increasing the temperature and applied electric field. As FASSIE is a non-equilibrium technique and so the constraints posed by the thermodynamics of chemical formation of compounds and bonds may be overcome. The valence state of chromium can be suitably controlled by post-exchange treatments.
Finally, this novel technique is utilized for the first time to directly dope surface layers of soda-lime glass with erbium at high concentration, which explore new ways for erbium-doped glasses towards numerous applications. Rutherford backscattering spectrometry confirms the existence of high concentration of erbium in the silicate matrix, while photoluminescence reveals that the incorporated rare-earth ions are in an optically active configuration. An extended x-ray absorption fine structure spectroscopy experiment is then performed to investigate the local environment of the erbium. The analyses show that two main coordination peaks are due to the Er-O and Er-Si coordinations. The structural, optical, and compositional analyses of the doped erbium assess the effectiveness of the technique, making it a new route for the controlled preparation of erbium-doped materials.
In general, the presented experimental observations weigh up the novelty of the technique; indicating that high concentration of dopants diffuse into the glass matrix, which are suitable for a subsequent post-exchange treatments and can be utilized for advanced application in the field of photonics materials and thin film integrated optoelectronic technology. Several characterization techniques are used during the experimental work, namely, secondary ion mass and Rutherford backscattering spectrometries, optical absorption, extended x-ray absorption fine structure, ellipsometry, m-line technique and photoluminescence, each of which is discussed in detail with typical experimental results in an appendix at the end of the thesis.

Abstract (italiano)

Il drogaggio di vetri con metalli di transizione e terre rare per modificare la struttura fisica o elettronica di un vetro, e conseguentemente determinare un cambiamento nell’indice di rifrazione e in numerose proprietà ottiche, è sfruttato per le sue potenziali applicazioni in materiali ottici ed in dispositivi fotonici funzionali. Questi vetri drogati, contenenti eventuali nanoclusters, sono di importanza vitale per lo sviluppo futuro di sistemi fotonici quanto lo sono i circuiti integrati per i sistemi elettronici. Numerose tecniche vengono generalmente utilizzate per ottenere diffusione omogenea in profondità, ma tutte portano con sé alcuni limiti e restrizioni.
A causa dei progressi in questo campo e della necessità di approfondire l’indagine della modificazione del vetro, una nuova tecnica è stata introdotta: lo scambio ionico in fase solida in presenza di campo (FASSIE). Un setup sperimentale è stato sviluppato ed i problemi incontrati durante i primi esperimenti hanno portato a una versione modificata del sistema. La tecnica è stata applicata con successo al drogaggio di vetri silicati non solo con ioni monovalenti ma anche polivalenti, con profili di concentrazione omogenei ed in profondità. Una descrizione esaustiva della tecnica ed una comprensione completa della diffusione è ancora mancante a causa del suo meccanismo e della fisica che sottende il processo di diffusione; si tratta di una tecnica di non-equilibrio, nella quale gli ioni droganti diffondono per sostituire gli ioni alcalini di un vetro oppure per colmare lacune/difetti in una matrice.
In questa tesi, la tecnica è sfruttata per la diffusione di metalli di transizione, in particolare cromo, argento ed oro, e fra le terre rare, di erbio, in diverse matrici come vetri sodalime, borosilicati e silicati puri. Oltre a queste, la diffusione di argento (estremamente mobile) è realizzata in un layer sol-gel di silice spesso un micron in presenza di campi elettrici applicati molto deboli. La diffusione dei droganti in una data matrice dipende non solo dalla natura del drogante e dalle condizioni sperimentali ma anche dalla struttura locale e dai fenomeni chimici presenti all’interfaccia metallo-vetro.
La diffusione di oro multivalente risulta essere molto più favorita in matrici borosilicate che in vetro sodalime ed i profili di concentrazione ottenuti sono di omogeneità confrontabile, con la possibile formazione di nanoparticelle di dimensioni nanometriche ben distribuite nella matrice. In aggiunta alle caratterizzazioni della concentrazione in profondità, la spettroscopia m-line è utilizzata per l’indagine delle proprietà ottiche di guida. Risultati preliminari sono riportati per campioni preparati usando argento o oro come drogante, e suggeriscono la presenza di modi guidati, i.e. due modi nel visibile ed uno nell’infrarosso.
Nel caso di silice pura, il comportamento diffusivo di argento ed oro è completamente diverso da quanto osservato in vetri che contengano sodio. Questa diversità è dovuta alle loro differenti mobilità e stati di ossidazione, uniti al fatto che la penetrazione dei droganti in realtà si realizza attraverso difetti/impurità e riarrangiamenti locali della struttura. Entrambi i metalli mostrano il medesimo tempo soglia di ossidazione prima della diffusione; comunque, l’argento risulta essere estremamente sensibile ai parametri sperimentali e la diffusione è completamente soppressa in condizioni di trattamento con elevati campi elettrice.
Questa tecnica è inoltre utilizzata per la prima volta per drogare vetro sodalime con cromo. Il trasporto ionico segue proporzionalmente le condizioni sperimentali e sostituisce gli alcalini vacanti del vetro. Un accumulo dei droganti si realizza in profondità per piccoli parametri sperimentali, e può essere uniformato o ridotto aumentando la temperatura ed il campo elettrico applicato. Poiché FASSIE è una tecnica di non-equilibrio e quindi possono essere superati limiti imposti dalla termodinamica della formazione chimica di composti e legami. Gli stati di valenza del cromo possono essere appositamente controllati con trattamenti post-scambio.
Infine, questa tecnica innovativa viene utilizzata per la prima volta per drogare direttamente strati superficiali di vetro sodalime con erbio in concentrazione più elevata, esplorando così nuove strade per i vetri drogati con erbio in vista di numerose applicazioni. La spettrometria di Rutherford backscattering conferma l’esistenza di elevate concentrazioni di erbio drogante nelle matrici silicate, mentre la fotoluminescenza rivela che gli ioni di terre rare incorporati si trovano in configurazione otticamente attiva. Un’indagine di spettroscopia estesa alla struttura fine per assorbimento di raggi X è quindi effettuata per investigare l’ambiente locale dell’erbio. Le analisi mostrano che due principali picchi di coordinazione sono dovuti alle coordinazioni Er-O and Er-Si. Le analisi strutturali, ottiche e composizionali dell’erbio accertano l’efficacia della tecnica e allo stesso tempo la rendono una nuova procedura per la preparazione controllata di materiali drogati con erbio.
In generale, le osservazioni sperimentali presentate permettono di valutare l’innovatività della tecnica, mostrando come una più elevata concentrazione dei droganti diffonda nella matrice vetrosa, rendendola adatta per successivi trattamenti post-scambio ed utilizzabile in applicazioni avanzate nel campo di materiali fotonici e della tecnologia optoelettronica dei film sottili integrati. Numerose tecniche di caratterizzazione vengono applicate durante il lavoro sperimentale, in particolare, spettrometria di massa di ioni secondari e Rutherford backscattering, assorbimento ottico, spettroscopia estesa alla struttura fine per assorbimento di raggi X, ellissometria, tecnica di m-line e fotoluminescenza, ciascuna delle quali è discussa in dettaglio con i risultati sperimentali tipici in un’appendice alla fine della tesi.

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Tipo di EPrint:Tesi di dottorato
Relatore:Mazzoldi, Paolo
Correlatore:Gonella, Francesco
Dottorato (corsi e scuole):Ciclo 21 > Scuole per il 21simo ciclo > FISICA
Data di deposito della tesi:29 Gennaio 2009
Anno di Pubblicazione:31 Gennaio 2009
Parole chiave (italiano / inglese):Transition Metals, Rare-earth, Ion-exchange, Field-assisted Solid-state Ion exchange
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 02 - Scienze fisiche > FIS/03 Fisica della materia
Struttura di riferimento:Dipartimenti > Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"
Codice ID:1661
Depositato il:29 Gen 2009
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Bibliografia

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