层层的酸盐纳米结构的稳定性和光电子特性
Alexander Riss1, Michael J Elser, Johannes Bernardi
1Institute of Materials Chemistry, Vienna University of Technology, Veterinarplatz 1/GA, A-1210 Vienna, Austria.
Journal of the American Chemical Society
|April 11, 2009
概括
表面化学显著影响酸纳米结构.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 层层的酸纳米结构表现出有前途的光电子性能.
- 表面化学影响它们的形态学和光活性.
- 了解批量与表面贡献对于优化性能至关重要.
研究的目的:
- 系统地评估散装和表面对光活性的贡献.
- 调查光电子性能对气体-固体界面条件的依赖性.
- 研究纳米结构的稳定性和转化情况. 纳米结构的稳定性和转化情况. 纳米结构.
主要方法:
- 传输电子显微镜 (TEM) 的使用
- 拉曼光谱法 拉曼光谱法 拉曼光谱法
- 在FT-IR光谱学中使用.
- 在高真空下进行热.
- 电子偏磁共振 (EPR) 光谱学
主要成果:
- 纳米线保持结构高达870K,与抑制的紫外线诱导的电荷分离.
- 在670K以上,纳米管转化为anatase纳米晶体,有效地分离光生成的电荷.
- EPR量化了被困洞 (O(-)) 和被清理的电子 (O(2) ((-)).
结论:
- 表面的组成和结构极大地影响了电荷分离效率.
- 优化气体-固体接口是光生成载体有效化学利用的关键.
- 来自H(2) Ti(3) O(7) 的解剖酶纳米晶体显示出由于表面特性而增强的光活性.


