In-situ pozorování růstu nanostruktur
Loading...
Date
Authors
Bukvišová, Kristýna
Advisor
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT
ORCID
Abstract
Tato dizertační práce se věnuje pozorování růstu různých nízkorozměrných materiálů v reálném čase v rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM): grafenu, povrchově vedených nanodrátů selenidu zinečnatého a velmi tenkých krystalů selenidu cínatého. První část práce se zabývá růstem grafenu pomocí chemické depozice z plynné fáze kovových substrátech (zlato a měď) v SEM. Zaměřujeme se na rozdíly mezi morfologií a kinetikou růstu grafenu na pevných a kapalných kovových katalyzátorech, kde využíváme i srovnání s teoretickým modelem popisujícím vývoj pokrytí grafenem. Přímá pozorování rychlých oscilací grafenových vloček během jejich samouspořádání na povrchu roztavených kovů nám umožňují zkoumat potenciální vliv elektrostatické, van der Waalsovy a kapilární interakce. Dále se věnujeme zkoumání depozice materiálů uvnitř speciálně zkonstruovaného reaktoru, který umožňuje vypařování a následnou depozici prekurzoru přímo v SEM. Nejprve zkoumáme povrchově vedené nanodráty selenidu zinečnatého, které rostou katalyzovány zlatými nanočásticemi na strukturovaném safírovém povrchu. Studujeme vliv smáčení substrátu zlatými nanočásticemi a čistoty substrátu na morfologii nanodrátů. Dále je zkoumána syntéza tenkých krystalů selenidu cínatého, přičemž na základě detekovaného kontrastu je sledována dynamika jejich laterálního a vertikálního růstu. Na závěr jsou diskutována omezení současného experimentálního uspořádání a požadavky na nový reaktor.
This doctoral thesis is devoted to real-time observations of growth of various low-dimensional materials in a scanning electron microscope (SEM): graphene, surface-guided zinc selenide nanowires and tin selenide nanoplatelets. The first part of the thesis deals with graphene growth via chemical vapor deposition on liquid metal substrates (gold and copper) in SEM. We focus on the differences between graphene morphology and growth kinetics on solid and liquid catalysts, where we also use comparison with a theoretical model describing graphene coverage evolution. Direct observations of rapid oscillations of graphene flakes during their self-alignment on molten metal surfaces enable us to investigate the potential influence of electrostatic, van der Waals, and capillary interactions responsible for this phenomenon. Next, we present two material systems examined using a custom-built SEM-compatible reactor for vapor-transport reactions. The first is the vapor-liquid-solid growth of gold-catalyzed surface-guided zinc selenide nanowires on nanogrooved sapphire. We study the influence of catalyst wetting and substrate cleanliness on nanowire morphology and alignment within the nanogrooves. Additionally, the synthesis of tin selenide platelets is explored, distinguishing between their lateral and vertical growth dynamics based on the contrast detected. Limitations of the experimental setup are identified and the requirements for the new reactor version are presented.
This doctoral thesis is devoted to real-time observations of growth of various low-dimensional materials in a scanning electron microscope (SEM): graphene, surface-guided zinc selenide nanowires and tin selenide nanoplatelets. The first part of the thesis deals with graphene growth via chemical vapor deposition on liquid metal substrates (gold and copper) in SEM. We focus on the differences between graphene morphology and growth kinetics on solid and liquid catalysts, where we also use comparison with a theoretical model describing graphene coverage evolution. Direct observations of rapid oscillations of graphene flakes during their self-alignment on molten metal surfaces enable us to investigate the potential influence of electrostatic, van der Waals, and capillary interactions responsible for this phenomenon. Next, we present two material systems examined using a custom-built SEM-compatible reactor for vapor-transport reactions. The first is the vapor-liquid-solid growth of gold-catalyzed surface-guided zinc selenide nanowires on nanogrooved sapphire. We study the influence of catalyst wetting and substrate cleanliness on nanowire morphology and alignment within the nanogrooves. Additionally, the synthesis of tin selenide platelets is explored, distinguishing between their lateral and vertical growth dynamics based on the contrast detected. Limitations of the experimental setup are identified and the requirements for the new reactor version are presented.
Description
Citation
BUKVIŠOVÁ, K. In-situ pozorování růstu nanostruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2025.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (místopředseda)
Prof. Lucia Sorba (člen)
doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (člen)
Ing. Ondřej Man, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2025-09-10
Defence
Disertační práce Ing. Bukvišové se věnuje pozorování růstu různých nízkorozměrných materiálů v reálném čase v rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM): grafenu, povrchově vedených nanodrátů selenidu zinečnatého a velmi tenkých krystalů selenidu cínatého. Práce se zabývá třemi odlišnými tématy, z nichž všechna jsou aktuální a mají vysoký vědecký význam. Práce Ing. Kristýny Bukvišové přispívá také k vývoji elektronových mikroskopů umožňujících in situ sledování dějů při vysokých teplotách. Tento pokrok má význam daleko přesahující oblast nízkorozměrných materiálů a zůstává vysoce aktuální. Cíle vymezené v disertaci byly splněny. Disertační práce dokládá, že Ing. Kristýna Bukvišová disponuje jak hlubokými odbornými znalostmi, tak výraznými schopnostmi řešit složité problémy. Práce zahrnuje vývoj přístrojového vybavení, sběr dat a jejich pokročilé zpracování. Výsledky byly publikovány v kvalitních časopisech, co dokazuje vysokou odbornost studentky. V průběhu obhajoby doktorandka prokázala výbornou orientaci ve zkoumané problematice. Na dotazy oponentů i členů komise odpověděla výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
