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LEADER |
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003 |
PA-PaUSB |
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ta |
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040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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082 |
0 |
4 |
|a T 535.84
|b Sa1
|2 22
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100 |
1 |
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|a Saavedra Vargas, Amado Armando
|e autor
|
245 |
1 |
0 |
|a Estudio de nanopartículas metálicas sobre sustratos de vidrio con capas delgadas de ferrita de bismuto (BiFeO3) para aplicaciones en celdas solares /
|c Amado Armando Saavedra Vargas ; asesor: Marciano Santamaría Lezcano.
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264 |
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3 |
|a Panamá :
|b Universidad,
|c 2022
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300 |
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|a 206 páginas :
|b ilustraciones, cuadros, gráficas ;
|c 28 cm
|
300 |
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|a 1 disco de computadora :
|b digital ;
|c 4 3/4 plg.
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336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
337 |
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|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
|
337 |
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|2 rdamedia
|a computador
|b c
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338 |
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|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
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338 |
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|2 rdacarrier
|a disco de computador
|b dc
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500 |
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|a "Tesis presentada como requisito para optar por el título de Licenciado en Física". -- Página de título.
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500 |
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|a En: UP- RID
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502 |
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|g Tesis
|b Licenciatura
|c Universidad de Panamá. Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Escuela de Física,
|d I Semestre, 2022
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520 |
3 |
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|a Se planteó el objetivo de estudiar las propiedades ópticas de nanopartículas me-tálicas sobre sustratos de vidrio con capas delgadas de BiFe03 y ver como se puede mejorar la captura de luz por parte del sistema para futuras aplicaciones en celdas solares. Para ello se llevaron a cabo simulaciones con nanopartículas de distintas geometrías y dimensiones utilizando un toolkit de MATLAB denominado MNPBEM (Metallic Nanoparticle Boundary Element Method). Adicionalmente se prepararon muestras de vidrio-BiFe03 con nanopartículas en el laboratorio por medio del método de drop casting a las cuales se les hizo un análisis espectral. Eventualmente, se concluyó que las partículas de plata y con geometría esférica presentan un alto potencial para el objetivo planteado. Paralelamente, se pudo observar como las nanopartículas alteran las propiedades ópticas de la muestra por medio de espectroscopia ultravioleta-visible. Se recomienda repetir y mejorar la experiencia utilizando el método de spin coating para la colocación de nanopartículas sobre los sustratos, además de expandir las simulaciones aplicando más interfases y variando distintos parámetros como el ángulo de incidencia de la luz con respecto a la muestra.
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650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 189879
|a NANOPARTICULAS
|x INVESTIGACIONES
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650 |
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7 |
|2 LEMB DIG.
|9 152563
|a NANOTECNOLOGIA
|v METODOS
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650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 225159
|a NANOESTRUCTURAS
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650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 225157
|a PLASMONES (FISICA)
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650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 224911
|a ESPECTROMETRIA ULTRAVIOLETA
|
650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 224912
|a DISPERSION DE LA LUZ
|
650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 138685
|a ANALISIS ESPECTRAL
|
650 |
|
7 |
|2 LEMB
|9 223867
|a FERRITAS (MATERIALES MAGNETICOS)
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650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 163386
|a FISICA
|x METODOS DE SIMULACION
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650 |
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7 |
|9 163386
|a FISICA
|v TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS
|
700 |
2 |
|
|a Santamaría Lezcano, Marciano
|e asesor
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856 |
4 |
1 |
|u http://up-rid.up.ac.pa/6636/1/amado_saavedra.pdf
|
942 |
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|2 ddc
|c TS
|
990 |
|
|
|a AR/NC
|
999 |
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|c 384429
|d 384425
|
952 |
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T_535_840000000000000_SA1
|7 0
|8 T
|9 416284
|a 10
|b 10
|c 15
|d 2023-05-23
|e obsequio
|o T 535.84 Sa1
|p 00367796
|r 2023-05-23
|t e.1
|w 2023-05-23
|y TS
|
952 |
|
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|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 RAI_T_535_840000000000000_SA1
|7 0
|8 SM
|9 417400
|a 10
|b 10
|c 14
|d 2023-06-22
|e obsequio
|o RAI T 535.84 Sa1
|p 00367797
|r 2023-06-22
|t CD e.1
|w 2023-06-22
|y CF
|