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dc.date.accessioned2025-12-15T20:55:23Z
dc.date.available2025-12-15T20:55:23Z
dc.date.issued2025-04-25es_MX
dc.identifier.urihttps://cathi.uacj.mx/20.500.11961/32415
dc.description.abstractTungsten trioxide (WO3) is an intrinsic n-type semiconductor that can be prepared to exhibit a piezoresponse through doping and heat treatment strategies. We report the piezoresponse in platinum-doped WO3 thin films, prepared by RF/DC cosputtering, followed by postdeposition annealing at 600 °C. Measurements using Switching Spectroscopy Piezo Force Microscopy (SS-PFM) reveal domains with different polarization orientations and hysteresis behavior, corresponding to a piezoelectric coefficient of d33 = 97 ± 6 pmV–1. Low-angle x-ray diffraction (XRD) indicates the presence of an orthorhombic structure (β-WO3) with a Pbcn space group, while Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) reveals the formation of platinum nanoparticles (∼5 nm) with a cubic structure (Fm3_m). Atom Probe Tomography (APT) confirms the formation of Pt nanoparticles and Ar-enriched cavities within the WO3 matrix induced by the annealing process. These structural modifications create lattice strain, giving rise to piezoelectric domains with different polarization orientations.es_MX
dc.description.urihttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.4c09280es_MX
dc.language.isoenes_MX
dc.relation.ispartofProducto de investigación IITes_MX
dc.relation.ispartofInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes_MX
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/*
dc.subjectChemical structurees_MX
dc.subjectDiffractiones_MX
dc.subjectPiezoelectricses_MX
dc.subjectPlatinumes_MX
dc.subjectThin filmses_MX
dc.subject.otherinfo:eu-repo/classification/cti/1es_MX
dc.titlePiezoresponse in WO3 Thin Films Enhanced by Pt-Nanoparticles as Revealed by Atom Probe Tomography and Cs-Transmission Electron Microscopyes_MX
dc.typeArtículoes_MX
dcterms.thumbnailhttp://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/rupiiit.pnges_MX
dcrupi.institutoInstituto de Ingeniería y Tecnologíaes_MX
dcrupi.cosechableSies_MX
dcrupi.norevista17es_MX
dcrupi.volumen10es_MX
dcrupi.nopagina17249-17256es_MX
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1021/acsomega.4c09280es_MX
dc.contributor.coauthorEnriquez Carrejo, Jose Luis
dc.contributor.coauthorRamos Murillo, Manuel Antonio
dc.journal.titleACS Omegaes_MX
dc.contributor.authorexternoPineda-Domínguez, Pamela M.
dc.contributor.coauthorexternoBoll, Torben
dc.contributor.coauthorexternoHurtado-Macias, Abel
dc.contributor.coauthorexternoTalamantes-Soto, Roberto
dc.contributor.coauthorexternoNogan, John
dc.contributor.coauthorexternoChassaing, Delphine
dc.contributor.coauthorexternoMartin, Velazquez-Rizo
dc.contributor.coauthorexternoTrimmer-Duarte, Jorge Luis
dc.contributor.coauthorexternoVeerraju Kante, Mohana
dcrupi.colaboracionextInstitut für Angewandte Materialien-Werkstoffkunde (IAM-WK), Karlsruhe Institute of Technology,, Alemaniaes_MX
dcrupi.colaboracionextLaboratorio Nacional de Nanotecnología, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Mexicoes_MX
dcrupi.colaboracionextCenter for Integrated Nanotechnologies, Estados Unidoses_MX
dcrupi.colaboracionextKarlsruhe Nano Micro Facility (KNMFi), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Alemaniaes_MX
dcrupi.colaboracionextInstitute for Nanotechnology (INT), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Alemaniaes_MX
dcrupi.vinculadoproyextProposal 2023-030-031793. Karlsruhe Nano and Micro Facility (KNMF)es_MX
dcrupi.pronacesEnergía y Cambio Climáticoes_MX


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