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- \setbeamerfont{caption}{size=\scriptsize}
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- \usepackage{graphicx} % Allows including images
- \usepackage{booktabs} % Allows the use of \toprule, \midrule and \bottomrule in tables
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- %----------------------------------------------------------------------------------------
- % TITLE PAGE
- %----------------------------------------------------------------------------------------
- \title[Alinhamento CLCs confinados]{Estudo do Alinhamento de Cristais Líquidos Discóticos} % The short title appears at the bottom of every slide, the full title is only on the title page
- \author{Luiza Spanamberg} % Your name
- \institute[LOOSA] % Your institution as it will appear on the bottom of every slide, may be shorthand to save space
- {
- Laboratório de Optoeletrônica Orgânica e Sistemas Anisotrópicos \\ Universidade Federal de Santa Catarina \\ % Your institution for the title page
- \medskip
- \textit{luizaspan@gmail.com} % Your email address
- }
- \date{20 de Abril de 2016} % Date, can be changed to a custom date
- \begin{document}
- \begin{frame}
- \titlepage % Print the title page as the first slide
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Artigo}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=1.0\textwidth]{img1.png}
- \end{figure}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Introdução}
- \begin{itemize}
- \item Filmes finos
- \begin{itemize}
- \item Aplicações em eletrônica orgânica requerem filmes com espessura, morfologia e estrutura controladas
- \item Ferramentas para o estudo de superfícies e efeitos de confinamento
- \end{itemize}
- \item Cristais líquidos como semicondutores
- \begin{itemize}
- \item Propriedades eletrônicas interessantes
- \item Capacidade de auto-organização em filmes finos
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Cristais Líquidos Discóticos}
- \framesubtitle{Motivação}
- \begin{itemize}
- \item Têm propriedades anisotrópicas
- \item Alinhamento das moléculas entre eletrodos é crucial
- % pois se auto-montam em colunas que exibem transporte de carga e exciton em uma dimensão
- % as colunas devem ser orientadas na direção que a corrente deve fluir
- \begin{itemize}
- \item \textbf{FETs} têm o transporte de carga paralelo à superfície $\rightarrow$ alinhamento \textit{planar}
- \item \textbf{Células solares} e \textbf{OLEDs} têm o transporte de carga perpendicular aos eletrodos $\rightarrow$ alinhamento \textit{homeotrópico}
- % e aí.. podemos conseguir um alinhamento homeotrópico fazendo um annealing no filme fino, por exemplo, um slow cooling (levar até a fase líquida isotrópica e ir baixando a temperatura numa taxa lenta até temperatura ambiente)
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Materiais e Métodos}
- \framesubtitle{Introdução}
- \begin{itemize}
- \item Camada sacrificial de polímero é proposta para induzir o alinhamento homeotrópico do material
- \item Condições para obtenção do alinhamento homeotrópico
- \begin{itemize}
- \item Filmes espessos (\textit{drop-casted})
- \begin{enumerate}
- \item O material tem que ser levado até fase isotrópica e depois resfriado até $T_{ambiente}$
- \item O material tem que estar confinado entre dois substratos sólidos durante o resfriamento
- % pois, se tem uma interface livre, esta força um alinhamento planar
- \end{enumerate}
- \item Filmes finos (\textit{spin-coated}), idem
- \pause
- PORÉM...
- \pause
- Usar segunda lâmina de vidro para confinamento não funciona
- % pela falta de contato total do LC com o substato
- \pause
- \color{red} $\Rightarrow$ camada sacrificial de polímero!
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Materiais e Métodos}
- % \small
- \begin{itemize}
- \item Cristal líquido -- derivado de \textbf{ftalocianina}
- \vspace{7pt}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.5\textwidth]{img2.png}
- \end{figure}
- \vspace{7pt}
- \item Polímero -- poly(vinylphenol) ou \textbf{PVP}
- \begin{itemize}
- \item[] Solução feita com solvente diferente do solvente para a solução do cristal líquido
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Materiais e Métodos}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.9\textwidth]{img3.png}
- \caption{Método para a obtenção do alinhamento homeotrópico do material descrito em um processo de cinco etapas}
- \end{figure}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Experimental}
- \small
- \begin{enumerate}
- \item Soluções do derivado de ftalocianina $+$ tolueno, hexano, heptano ou octano com concentrações de 5 a \SI{30}{\milli\gram\per\milli\liter}
- \item Filmes \textit{spin-coated}
- \begin{itemize}
- \item[] Sobre substrato (vidro) limpo em solução piranha
- \item[] 1500 rpm
- \item[] Espessura de 40 a \SI{300}{\nano\meter}
- \end{itemize}
- \item Filmes \textit{spin-coated} do PVP
- \begin{itemize}
- \item[] 6000 rpm
- \item[] Solução com 5 a 10 wt\% em metanol
- \item[] Espessura de 430 a \SI{770}{\nano\meter}
- \end{itemize}
- \item Annealing do sistema
- \begin{itemize}
- \item[] Aquecimento até \SI{183}{\celsius} (apenas \SI{3}{\celsius} acima da $T_{{Col}_{h}-Iso}$)
- \item[] Taxa de resfriamento de \SI{2}{\celsius\per\minute} a \SI{10}{\celsius\per\minute} levam ao alinhamento homeotrópico
- \end{itemize}
- \item Lavagem do PVP
- % com sua eficiência verificada ao fazer um segundo annealing
- \end{enumerate}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \begin{itemize}
- \item Microscopia óptica de luz polarizada
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img4.png}
- \end{figure}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \begin{itemize}
- \item[]
- \begin{itemize}
- \item A figura 2-h mostra um filme parcialmente coberto pela camada de polímero
- \begin{itemize}
- \item[] Mostra a possibilidade de padronizar o filme do cristal líquido de modo a deixar somente regiões predefinidas com alinhamento homeotrópico, enquanto as demais continuam com alinhamento planar
- \end{itemize}
- \item Diferença entre espessuras dos filmes
- \begin{itemize}
- \item Filmes \textbf{finos} confinados durante o aquecimento se reorganizam em alinhamento homeotrópico durante a fase líquido-cristalina
- % a força de ancoramento exercida pelo substrato é suficiente para orientar os discos em pequenas distâncias
- \item Filmes \textbf{espessos} precisam ser levados da fase isotrópica lentamente até temperatura ambiente
- % aí precisamos de uma diminuição na viscosidade para que a orientação induzida pela superfície tome conta de toda a espessura
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \begin{itemize}
- \item Espectroscopia de Absorção UV-Vis
- \begin{itemize}
- \item[] Para checar a eficiência do processo de lavagem do PVP e estudar a influência da orientação das moléculas no coeficiente de extinção
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \vspace{-10pt}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.6\textwidth]{img5.png}
- \end{figure}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \begin{itemize}
- \item[]
- \begin{itemize}
- \item Após annealing, o sinal do PVP não muda significativamente, mas o sinal do derivado da ftalocianina aumenta nas regiões de 615 e \SI{330}{\nano\meter}
- \item A eficiência da lavagem do PVP é demonstrada pelo desaparecimento do sinal do mesmo
- \item O aumento da absorção do derivado da ftalocianina pós-annealing corrobora com o que foi observado no MOLP $\Rightarrow$ o annealing leva ao alinhamento homeotrópico
- \begin{itemize}
- \item[] Há um aumento de 50\% na absorção quando o filme está alinhado homeotrópico
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \footnotesize
- \begin{itemize}
- \item Difração de Raios X em Alto Ângulo com Incidência Rasante (\textit{GIWAXS})
- \end{itemize}
- \vspace{-10pt}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.8\textwidth]{img6.png}
- \end{figure}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Resultados e Discussão}
- \begin{itemize}
- \item Microscópio de Força Atômica
- \end{itemize}
- \vspace{-10pt}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=0.85\textwidth]{img7.png}
- \end{figure}
- % \small
- % \begin{itemize}
- % \item[]
- % \begin{enumerate}[(a)]
- % \item A morfologia é típica de alinhamento planar das moléculas. Existem
- % \item oi
- % \end{enumerate}
- % \end{itemize}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \begin{frame}
- \frametitle{Conclusões}
- \begin{itemize}
- \item É demonstrado o alinhamento homeotrópico do derivado de ftalocianina sob camada sacrificial de polímero
- \item Etapas do processo foram caracterizadas por MOLP, espectroscopia UV-Vis, AFM e GIWAXS e todas as informações concordam entre si
- \begin{itemize}
- \item Após annealing, os filmes finos confinados são alinhados \textit{face-on} com relação ao substrato bem abaixo da $T_{{Col_{h}-Iso}}$
- \item O alinhamento \textbf{persiste} após a remoção da camada de polímero
- \end{itemize}
- \item O processo de alinhamento pode ser aplicado em outras moléculas discóticas
- \begin{itemize}
- \item Uso em células solares -- maior absorção e mobilidade de carga
- \end{itemize}
- \end{itemize}
- \end{frame}
- \begin{frame}
- \begin{figure}[h]
- \includegraphics[width=1\textwidth]{img8.jpg}
- \end{figure}
- \end{frame}
- %------------------------------------------------
- \end{document}
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