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界面电子转移对纳米TiO_2薄膜导电性的影响 被引量:6
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作者 顾广瑞 何志 +4 位作者 李英爱 张崇才 李卫青 殷红 赵永年 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期273-275,共3页
研究纳米 Ti O2 薄膜的导电性与薄膜厚度和基底材料的关系 .结果表明 ,沉积在 Ti和Si基底上的 Ti O2 薄膜的电阻率随着膜厚的增加而非线性增大 ,分别经历了导体、半导体到绝缘体或半导体到绝缘体的电阻率范围的变化过程 ,Ti O2 薄膜导... 研究纳米 Ti O2 薄膜的导电性与薄膜厚度和基底材料的关系 .结果表明 ,沉积在 Ti和Si基底上的 Ti O2 薄膜的电阻率随着膜厚的增加而非线性增大 ,分别经历了导体、半导体到绝缘体或半导体到绝缘体的电阻率范围的变化过程 ,Ti O2 薄膜导电层厚度也不相同 ,沉积在玻璃表面 Ti O2 薄膜为绝缘体 .这些现象是界面电子在界面的转移所致 。 展开更多
关键词 导电性 纳米TIO2薄膜 电阻率 界面电子转移 薄膜厚度 基底材料 二氧化钛
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正负电荷关联转移促进的光催化低浓度苯酚矿化 被引量:1
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作者 高树功 魏旭晖 +4 位作者 刘海峰 方峣 贾昆 向后奎 陈加藏 《燃料化学学报(中英文)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期87-96,共10页
光催化矿化难降解污染物(如苯酚)需要羟基自由基(·OH)进行开环反应。本研究通过Al掺杂削弱了TiO_(2)表面对氧物种的吸附,有效促进光致·OH的生成。同时,Al元素还能降低TiO_(2)的导带能级,继而降低半导体-助催化剂界面电子转移... 光催化矿化难降解污染物(如苯酚)需要羟基自由基(·OH)进行开环反应。本研究通过Al掺杂削弱了TiO_(2)表面对氧物种的吸附,有效促进光致·OH的生成。同时,Al元素还能降低TiO_(2)的导带能级,继而降低半导体-助催化剂界面电子转移势垒而促进还原半反应。由于正负电荷的强关联性,还原半反应中电子的快速转移可提高半导体内空穴浓度,加快·OH的生成。此外,通过将催化剂固定在反应器的光入射内壁,还能避免由污染物竞争光吸收所引起的光子损失。基于这些优点,有望实现废水中低浓度苯酚的高效光催化矿化。 展开更多
关键词 苯酚 光催化 矿化 界面电子转移 TiO_(2)
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磁控溅射制备纳米TiO_2薄膜导电性的研究 被引量:2
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作者 顾广瑞 李英爱 +2 位作者 陶艳春 何志 赵永年 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期1381-1384,共4页
研究了在纳米厚度范围内,TiO_2薄膜的导电性与薄膜厚度和基底材料的关系.利用射频磁控溅射方法,使用高纯Ti(99.99%)靶,通入Ar和O_2的混合气体,制备了TiO_2薄膜,薄膜膜厚15~225nm.在室温下测量了不同厚度TiO_2薄膜的电阻率,发现TiO_2... 研究了在纳米厚度范围内,TiO_2薄膜的导电性与薄膜厚度和基底材料的关系.利用射频磁控溅射方法,使用高纯Ti(99.99%)靶,通入Ar和O_2的混合气体,制备了TiO_2薄膜,薄膜膜厚15~225nm.在室温下测量了不同厚度TiO_2薄膜的电阻率,发现TiO_2薄膜的导电性,先后在导体、半导体和绝缘体范围变化.这归因于基底材料与TiO_2的功函数不同,导致了界面电子的转移,功函数差决定了电子转移的深度. 展开更多
关键词 TIO2薄膜 导电性 电阻率 界面电子转移
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苯并噻二唑衍生物作为铆接基团提高染料敏化太阳能电池效率(英文) 被引量:2
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作者 李重杲 卢天 +4 位作者 高恒 张庆 李敏杰 任伟 陆文聪 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1789-1795,共7页
我们设计了一系列苯并噻二唑衍生物作为铆接基团的染料分子,运用第一性原理方法研究了苯并噻二唑类染料分子的光电性质,并对氰基丙烯酸作为铆接基团的染料分子的性能进行了详细比较。结果表明,新设计的铆接基团的染料分子拥有更广的吸... 我们设计了一系列苯并噻二唑衍生物作为铆接基团的染料分子,运用第一性原理方法研究了苯并噻二唑类染料分子的光电性质,并对氰基丙烯酸作为铆接基团的染料分子的性能进行了详细比较。结果表明,新设计的铆接基团的染料分子拥有更广的吸收光谱,甚至可以覆盖到1000 nm左右的近红外区域。更重要的是,通过界面电子转移(IET)的动力学研究发现:染料分子SPN和SPS能够更快速的将电子注入到TiO_2表面,在15 fs之内,便可以将90%的电子注入到半导体TiO_2上,并在100 fs之内完成电子注入过程。因此,SPN和SPS的铆接基团可以更加有效提高染料太阳能电池效率。我们的研究将为高效染料敏化太阳能电池非金属有机敏化剂分子的设计提供指导。 展开更多
关键词 苯并噻二唑 铆接基团 吸收光谱 界面电子转移 染料敏化太阳能电池
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《电化学分析传感》专辑序言
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作者 龙亿涛 田阳 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期139-140,共2页
电化学分析传感是一种基于界面电荷相互作用的测量方法,具有高灵敏、响应快、无标记等本征优势。该方法的核心思路是将待测对象构建成为化学电池的某一部分,通过测量界面电子转移或电荷重排过程中产生的电信号响应,如电池电位、电流、... 电化学分析传感是一种基于界面电荷相互作用的测量方法,具有高灵敏、响应快、无标记等本征优势。该方法的核心思路是将待测对象构建成为化学电池的某一部分,通过测量界面电子转移或电荷重排过程中产生的电信号响应,如电池电位、电流、电导、电量变化,对待测目标进行定性定量动态地检测、监测或表征。近年来,伴随着测量仪器性能和数据处理方法的持续提高与优化。电化学分析传感研究前沿热点越来越多地关注到纳米尺度界面上的瞬态电荷相互作用、动态电荷传输机制,特别是发展限域空间内的单体纳米电化学信号放大、传输、记录、解析新模式和新策略。 展开更多
关键词 电化学分析 传感 电荷相互作用 序言 专辑 界面电子转移 数据处理方法 化学电池
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