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dc.contributor.author
Falcione, Rebeca  
dc.contributor.author
Roldan, M. V.  
dc.contributor.author
Pellegri, Nora Susana  
dc.contributor.author
Goyanes, Silvia Nair  
dc.contributor.author
Ledesma, Silvia Adriana  
dc.contributor.author
Capeluto, Maria Gabriela  
dc.date.available
2022-07-21T10:51:18Z  
dc.date.issued
2021-05  
dc.identifier.citation
Falcione, Rebeca; Roldan, M. V.; Pellegri, Nora Susana; Goyanes, Silvia Nair; Ledesma, Silvia Adriana; et al.; Increase of SRG modulation depth in azopolymers-nanoparticles hybrid materials; Elsevier Science; Optical Materials; 115; 5-2021; 1-6  
dc.identifier.issn
0925-3467  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/162721  
dc.description.abstract
Thin films of azopolymer-nanoparticles hybrid materials were fabricated with poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo) benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl] (PAZO) and different concentrations of Ag and AgAu nanoparticles (NPs). By illuminating the films with polarized interference patterns, surface relief gratings (SRGs) were recorded. It was found that for some concentrations of NPs their modulations and diffraction efficiency were higher than the obtained for PAZO films without NPs. The effect was mainly explained by the increase of the free volume available for the photoisomerization for certain concentrations of NPs. The dependence of the diffraction efficiency on concentration was directly related to changes in modulation depth. When doping with NPs, the maximum efficiency increases more than two times the efficiency without NPs.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier Science  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
AZOPOLYMERS  
dc.subject
HYBRID MATERIALS  
dc.subject
METALLIC NANOPARTICLES  
dc.subject
SURFACE RELIEF GRATINGS  
dc.subject.classification
Óptica  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Increase of SRG modulation depth in azopolymers-nanoparticles hybrid materials  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2022-07-15T14:50:05Z  
dc.journal.volume
115  
dc.journal.pagination
1-6  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Falcione, Rebeca. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Roldan, M. V.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Instituto de Física de Rosario. Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Física de Rosario; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Pellegri, Nora Susana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario. Instituto de Física de Rosario. Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Física de Rosario; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Goyanes, Silvia Nair. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Ledesma, Silvia Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Capeluto, Maria Gabriela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.journal.title
Optical Materials  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111015