título del trabajo resumen—es un párrafo, no debe contener ecuaciones, tablas, figuras o...

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Título del trabajo Resumen—Es un párrafo, no debe contener ecuaciones, tablas, figuras o referencias. En el resumen se debe indicar qué se hizo en el artículo, los principales resultados y su importancia. El tipo de letra es Times New Roman de 9 puntos y negrilla. Solamente la palabra resumen va en itálica. RESUMEN Referencias Bibliográficas: Y. Zhang, A. Kolmakov, Y. Lilach, M. Moskovits, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 1923. J. Xu, D. Wang, L. Qin, W. Yu, Q. Pan, Sens. Actuators B 137 (2009) 490. E.N. Dattoli, Q. Wan, W. Guo, Y. Chen, X. Pan, W. Lu, Nano Lett. 7 (2007) 2463. Z. Li, H. Wang, Z. Qin, Vacuum 83 (2009) 1340. Y. Wang, J.Y. Lee, H.C. Zeng, Chem. Mater. 17 (2005) 3899. J. Hu, Y. Bando, Q. Liu, D. Golberg, Adv. Funct. Mater. 13 (2003) 493. C. Kim, M. Noh, M. Choi, J. Cho, B. Park, Chem. Mater. 17 (2005) 3297. Autores: Letra(s) inicial(es) del(los) nombre(s) Apellidos completos (primer autor), Letra(s) inicial(es) del(os) nombre(s) Apellidos completos (segundo autor) F. C. Vásquez, V. Gallegos-Orozco b , R. Ochoa-Gamboa a , W. Antúnez-Flores a , A. Santos-Beltrán a , F. Paraguay- Delgado a Instituciones: a Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México. b Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Ciencias Básicas, Av. Del Charro 460 norte, C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, México. e-mail: [email protected] , [email protected] METODOLOGÍA Presenta los hallazgos de la aplicación de las técnicas estadísticas y/o interpretativas, así como los gráficos correspondientes a la información presentada. En esta sección se describe el trabajo realizado. Se pueden mostrar ecuaciones, tablas y figuras. Formatos. Todas las tablas, figuras y ecuaciones deberán estar enumeradas. Ejemplo: la Tabla I muestra el tamaño de la letra en el artículo. Las tablas están enumeradas con números romanos, y el título está en la parte superior de la tabla y en mayúsculas; tamaño de letra de 8 puntos. Tablas: Cuando se haga referencia a una tabla se debe de hacer de la siguiente manera: “… en la Tabla I se muestra...”. Figuras Deben ser legibles, utilizar en lo posible tonos grises, y líneas a un solo color, a diferentes gruesos o formatos. Las unidades deben estar claras. Ejemplo: la Figura 1 muestra una curva de magnetización. El título de la figura va en la parte inferior de la misma, en tamaño de 8 puntos y se utiliza numeración arábiga. Cuando se haga referencia a una figura se debe hacer de la siguiente manera: “… en la Fig. 1 se muestra...”. RESULTADOS Presenta el análisis de los resultados y la reflexión sobre el logro de objetivos, si se respondió o no a la pregunta de investigación, si se comprobó o no la hipótesis. Propone nuevas líneas de investigación. Conclusiones GRAFICA 1: DRX 20 40 60 80 ( 310) ( 112) ( 301) ( 111) ( 200) ( 101) SnO 2:Zn 15 % SnO 2:Zn 5 % SnO 2:Zn 0 % IntensidadRelativa. ángulo 2 theta ( 110) ( 002) ( 220) ( 211) Fig. 2. Imagen típica de SnO 2 : Zn 5% a) SEM y b) TEM (C. Claro). 500 nm CIM AV nanotech M exico a b a b Fig. 3. Imagen típica de SnO 2 : Zn 15% a) SEM y b) TEM (C. Claro) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 Im (-1/ ) energia (eV) SnO 2:Zn 15 % SnO 2:Zn 5 % SnO 2:Zn 0 % A B C D E Tabla 1. Posiciones de los picos de la función de perdida de energía en muestras de SnO 2 en función del dopante. 10 11 12 13 14 -d 2 J/dE 2 Energía (eV) 10.57 11.25 11.47 13.5 14.1714.62 SnO 2 :Zn 5 % 10 11 12 13 14 -d 2 J/dE 2 Energía (eV) 10.8 11.25 11.47 12.37 13.72 SnO 2 :Zn15 % 9.67 Graficas 5 y 6. Segunda derivada de la Densidad Óptica de Estados energéticos experimentales de las muestras que contienen 5 y 15 % de dopante respectivamente. Gráficas 3 y 4. Diferencia de energías en los máximos de la densidad de estados energéticos en base a la segunda derivada óptica para el SnO 2 -20 0 20 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 DO S (E stados/eV celda) Energía (eV) 10.74 eV 11.04 eV 11.55 eV 11.78 eV 12.88 eV a b c d e 10 11 12 13 14 15 -d 2 J/dE 2 Energía (eV) 10.8 11.02 11.7 12.82 13.5 SnO 2 :Zn 0 % 11.47 a b c d e f Experimental Gráfica 2. Espectros de Función de Pérdida de Energía (Im(-1/ε)) de SnO 2 . Gráfica 7. Espectros EELS de los bordes de Sn M4,5 y O K de las muestras estudiadas. Gráfica 8. Comparación de espectro experimental y simulado para el SnO2. Experimental Experimental Experimental Presenta los procedimientos metodológicos empleados y el por qué de su selección. La metodología debe ser congruente al tipo de la investigación que se trata.

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Page 1: Título del trabajo Resumen—Es un párrafo, no debe contener ecuaciones, tablas, figuras o referencias. En el resumen se debe indicar qué se hizo en el artículo,

Título del trabajo

Resumen—Es un párrafo, no debe contener ecuaciones, tablas, figuras o referencias. En el resumen se debe indicar qué se hizo en el artículo, los principales resultados y su importancia. El tipo de letra es Times New Roman de 9 puntos y negrilla. Solamente la palabra resumen va en itálica.

RESUMEN

Referencias Bibliográficas: Y. Zhang, A. Kolmakov, Y. Lilach, M. Moskovits, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 1923.J. Xu, D. Wang, L. Qin, W. Yu, Q. Pan, Sens. Actuators B 137 (2009) 490.E.N. Dattoli, Q. Wan, W. Guo, Y. Chen, X. Pan, W. Lu, Nano Lett. 7 (2007) 2463.Z. Li, H. Wang, Z. Qin, Vacuum 83 (2009) 1340.Y. Wang, J.Y. Lee, H.C. Zeng, Chem. Mater. 17 (2005) 3899.J. Hu, Y. Bando, Q. Liu, D. Golberg, Adv. Funct. Mater. 13 (2003) 493.C. Kim, M. Noh, M. Choi, J. Cho, B. Park, Chem. Mater. 17 (2005) 3297.

Autores: Letra(s) inicial(es) del(los) nombre(s) Apellidos completos (primer autor), Letra(s) inicial(es) del(os) nombre(s) Apellidos completos (segundo autor) F. C. Vásquez, V. Gallegos-Orozcob, R. Ochoa-Gamboaa, W. Antúnez-Floresa, A. Santos-Beltrána, F. Paraguay-Delgadoa

Instituciones:

aCentro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), Laboratorio Nacional de Nanotecnología, Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Chih., México.bUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ingeniería y Tecnología, Departamento de Ciencias Básicas, Av. Del Charro 460 norte, C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, México.e-mail: [email protected] , [email protected]

METODOLOGÍA

Presenta los hallazgos de la aplicación de las técnicas estadísticas y/o interpretativas, así como los gráficos correspondientes a la información presentada.En esta sección se describe el trabajo realizado. Se pueden mostrar ecuaciones, tablas y figuras. Formatos. Todas las tablas, figuras y ecuaciones deberán estar enumeradas. Ejemplo: la Tabla I muestra el tamaño de la letra en el artículo. Las tablas están enumeradas con números romanos, y el título está en la parte superior de la tabla y en mayúsculas; tamaño de letra de 8 puntos.

Tablas:Cuando se haga referencia a una tabla se debe de hacer de la siguiente manera: “… en la Tabla I se muestra...”.

FigurasDeben ser legibles, utilizar en lo posible tonos grises, y líneas a un solo color, a diferentes gruesos o formatos. Las unidades deben estar claras. Ejemplo: la Figura 1 muestra una curva de magnetización. El título de la figura va en la parte inferior de la misma, en tamaño de 8 puntos y se utiliza numeración arábiga. Cuando se haga referencia a una figura se debe hacer de la siguiente manera: “… en la Fig. 1 se muestra...”.

RESULTADOS

Presenta el análisis de los resultados y la reflexión sobre el logro de objetivos, si se respondió o no a la pregunta de investigación, si se comprobó o no la hipótesis. Propone nuevas líneas de investigación.

Conclusiones

GRAFICA 1: DRX

20 40 60 80

( 3 1

0 )( 1

1 2 )

( 3 0

1 )

( 1 1

1 )( 2

0 0 )( 1

0 1 )

SnO2:Zn 15 % SnO2:Zn 5 % SnO2:Zn 0 %

Inten

sidad

Rela

tiva.

ángulo 2 theta

( 1 1

0 )

( 0 0

2 )( 2

2 0)

( 2 1

1 )

Fig. 2. Imagen típica de SnO2 : Zn 5% a) SEM y b) TEM (C. Claro).

500 nm

CIMAVnanotech Mexicoa b

a b

Fig. 3. Imagen típica de SnO2 : Zn 15% a) SEM y b) TEM (C. Claro)

0 10 20 30 40 50 60 70 801.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

Im (

-1/

)

energia (eV)

SnO2: Zn 15 % SnO2: Zn 5 % SnO2: Zn 0 %

A

BC

D

E

Tabla 1. Posiciones de los picos de la función de perdida de energía en muestras de SnO2 en función del dopante.

10 11 12 13 14

-d2 J/

dE2

Energía (eV)

10.57

11.25 11.47

13.514.17 14.62

SnO2:Zn 5 %

10 11 12 13 14

-d2 J/

dE2

Energía (eV)

10.8

11.2511.47

12.37

13.72

SnO2:Zn15 %

9.67

Graficas 5 y 6. Segunda derivada de la Densidad Óptica de Estados energéticos experimentales de las muestras que contienen 5 y 15 % de dopante respectivamente.

Gráficas 3 y 4. Diferencia de energías en los máximos de la densidad de estados energéticos en base a la segunda derivada óptica para el SnO2

-20 0 20-1

0

1

2

3

4

5

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7

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DO

S (

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Energía (eV)

10.74 eV

11.04 eV

11.55 eV

11.78 eV

12.88 eV

a

b

c

d

e

10 11 12 13 14 15

-d2 J/

dE2

Energía (eV)

10.811.02

11.7

12.82

13.5

SnO2:Zn 0 %

11.47

ab

c d

e

f

Experimental

Gráfica 2. Espectros de Función de Pérdida de Energía (Im(-1/ε)) de SnO2 .

Gráfica 7. Espectros EELS de los bordes de Sn M4,5 y O K de las muestras estudiadas.

Gráfica 8. Comparación de espectro experimental y simulado para el SnO2.

Experimental

Experimental Experimental

Presenta los procedimientos metodológicos empleados y el por qué de su selección. La metodología debe ser congruente al tipo de la investigación que se trata.