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oe1(光电查) - 科学论文

44 条数据
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  • 微波辅助油热法合成石墨烯-二氧化钛量子点用于光电化学析氧反应

    摘要: 本工作报道了基于油热氧化还原反应制备石墨烯-二氧化钛量子点的方法。利用纳米乳化原理,形成了油水稳定的纳米液滴。该乳液在油基介质中经不同温度处理??悸堑揭运芗粱岽俳啪?,这种方法有利于获得分散性良好的亲水性纳米颗粒。在水相分散的氧化石墨烯纳米液滴内(位于油介质中)形成水合钛簇,这一特性确保了石墨烯层与钛离子紧密连接,从而生成尺寸最小的分散量子点。油热反应的温度和时间会影响石墨烯层的功能化程度,进而影响光致发光特性。通过电泳法制备透明薄膜进行水分解表征,发现石墨烯层的氧功能化程度与油热条件及产生的光电流存在关联。

    关键词: 热致发光、量子点、光致发光、石墨烯、光电流

    更新于2025-11-21 11:18:25

  • 导电Ti3SiC2上集成的纳米结构TiO2/C/SiO2增强的光电化学性能

    摘要: 在此,我们通过在含氟有机电解液中阳极氧化Ti3SiC2,构建了一种有序纳米多孔嵌入纳米颗粒的复合材料。与形成TiO2纳米管的阳极氧化钛相比,阳极氧化Ti3SiC2(ATSC)生成了纳米结构的TiO2/C/SiO2复合材料。复合氧化物形貌随不同阳极氧化参数而变化。该ATSC无需后续处理即可直接用作电极,其具有优异的结构和组成,可见光光电流密度达7.56 μA cm?2,初始可逆面积容量为6.18 F cm?2,分别是阳极氧化钛(AT)的1.32倍和6.87倍。这种可行制备策略合成的ATSC展现出良好的光电化学性能和卓越稳定性,有望拓展阳极氧化MAX相材料的双功能应用前景。

    关键词: 纳米结构、光电流、电容、阳极氧化Ti3SiC2、光电化学

    更新于2025-11-14 17:04:02

  • 一步电沉积法制备CuZnSn金属合金前驱体薄膜及后续合成Cu2ZnSnS4与Cu2ZnSnSe4光吸收薄膜和异质结器件

    摘要: 在富锌电解液中以低沉积速率于钼基底上电沉积制备了CuZnSn金属合金前驱体薄膜,该前驱体通过硫化与硒化工艺转化为光伏吸收层薄膜Cu2ZnSnS4和Cu2ZnSnSe4。采用X射线衍射、拉曼光谱及光电流光谱技术对薄膜进行物相鉴定,扫描电子显微镜用于分析薄膜表面形貌、均匀性与致密性。结果表明前驱体与吸收层薄膜均具有均匀致密的结构,前驱体薄膜由Cu3Sn、Cu6Sn5和Cu5Zn8相组成且其晶粒尺寸随阴极电位紧密变化。通过X射线衍射图谱、拉曼位移及光学跃迁能量验证了前驱体向Cu2ZnSnS4和Cu2ZnSnSe4的转化过程。为评估吸收层薄膜的器件性能,制备了CdS/Cu2ZnSnS4和CdS/Cu2ZnSnSe4异质结二极管并测定其器件参数:理想因子1.3-1.9、整流比约120、反向饱和电流约30-60μA/cm2。利用二极管短路光电流的光电流光谱技术测定了吸收层薄膜的带隙能量及其他光学跃迁能量。

    关键词: 电沉积,铜锌锡硫(CZTS),铜锌锡硒(CZTSe),光电流,拉曼

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 一种具有光电流分析功能的焦磷酸酶生物传感器

    摘要: 开发了一种光诱导光化学生物传感器用于无机焦磷酸酶(PPase)分析。PPase能将焦磷酸(PPi)水解为两个独立的磷酸根离子。两个PPi单元可与铜离子(Cu2+)螯合形成PPi–Cu2+–PPi复合物,从而阻止Cu2+触发其他反应。在透明氧化铟锡(ITO)电极上涂覆一层硫化镉量子点(QDs),随后沉积3,4-二氨基苯甲酸(DBA)作为锚定层。将PPi–Cu2+–PPi复合物与邻苯二胺(OPD)的溶液与待测样品混合后,取一滴混合液滴加于修饰后的ITO电极上。当不存在PPase时,OPD与DBA之间不发生反应。在光照激发CdS QDs时可获得光电流。存在PPase时,Cu2+从复合物中释放,触发电极表面OPD与DBA的反应,从而屏蔽CdS QDs受光激发。观测到的光电流减弱。两次测量光电流的差值对应PPase活性。该光化学生物传感器对0.8至5000 mU范围内的PPase具有优异灵敏度,检测限为0.41 mU。

    关键词: 量子点,生物传感器,邻苯二胺,光电流,碱性磷酸酶

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 对称分子结中长程无激活光激发电荷传输

    摘要: 采用成熟"全碳"器件设计,将由硝基偶氮苯寡聚体通过共价键连接至导电碳表面构成的分子电子结,在部分透光顶电极的紫外-可见光照射下进行研究。通过施加直流偏压监测结区电导,可在改变入射波长、光强、分子层厚度及温度的条件下观测光电流。光电流谱与硝基偶氮苯的原位吸收谱吻合,随光强线性增长且对施加偏压呈指数依赖。该光电流的电子特性与同器件暗态时存在显著差异:电导量级高出数个数量级,且随分子层厚度的衰减极弱(5纳米以上厚度时β=0.14纳米?1)。光电流的温度依赖性与暗电流相反——在80至450K区间电导下降35%,而暗电流同期增长4.5倍。薄分子层中光电流与暗电流相近,但在低偏压和厚分子层条件下光电流显著超越暗电流。研究表明光/暗机制具有叠加性,在5-10纳米厚度范围内光激发载流子可实现无热激活传输。反向温度依赖性可能源于散射或复合效应(二者均随温度升高而增强,进而降低光电流)。光激发的共振传输有望拓展分子电子器件的设计维度,并对特定波长光电探测具有直接应用价值。

    关键词: 电荷传输、光电子学、光电流、分子电子学、分子轨道能级、隧穿势垒、HOMO-LUMO能隙、光诱导传输

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 构建具有优化光电化学和光催化性能的Ag@AgCl修饰TiO2纳米棒阵列薄膜

    摘要: 通过简便的多步法成功制备了一种新型的Ag@AgCl/TNR薄膜光催化剂。以结构规整的二氧化钛纳米棒阵列(TNR)薄膜为起始材料,通过光化学还原法在TNR薄膜上均匀沉积银纳米颗粒,再经FeCl3溶液原位氧化银形成Ag@AgCl/TNR薄膜。系统研究了所得薄膜的结构、形貌、成分、光学、光催化及光电化学性能。结果表明:核壳结构的Ag@AgCl能有效促进光生电子-空穴对转移、抑制其复合并增强可见光吸收。氧化时间为60分钟的Ag@AgCl/TNR薄膜(S60)在电化学阻抗谱(EIS)奈奎斯特图中显示出最高光电流和最佳界面电子转移性能。对于甲基橙(MO)的光降解,在可见光照射下S60表现出最高光催化效率(90.8%)和良好稳定性,其性能可比甚至优于既往报道。基于表面等离子体共振(SPR)效应的银纳米颗??杀豢杉饧し?,且该独特结构通过供体(Cl?)向银纳米颗粒转移补偿电子,有效实现光生电子从银向二氧化钛导带的转移,据此提出了详细的光催化机理。

    关键词: 纳米棒阵列、光催化活性、光电流、二氧化钛、银包覆氯化银

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 银掺杂与退火对CIS薄膜相结构、晶体结构及载流子输运特性的影响

    摘要: 未掺杂和银掺杂的铜铟硒(Ag-CIS)薄膜通过单源热蒸发法沉积在石英玻璃衬底上。随后,部分CIS薄膜在真空或氮气氛围中于350°C至550°C温度下进行退火处理。X射线衍射图谱结果显示,随着退火温度升高,CIS薄膜的相组成发生变化。同时,拉曼测试证实了从CA相到CH相的显著转变。此外,银原子能促进再结晶过程及CA相向CH相的转变,这可能改善了CIS薄膜的光电性能。经450°C退火的CIS-3样品瞬态光电流高于其他样品,这可能与优良的晶体质量有关。I-V曲线结果证实CIS-3薄膜呈N型导电特性,与EDS测量结果一致。CIS-2薄膜的C-V测试结果也与EDS测量相符。对于CIS-2样品,随着退火温度升高,导电类型的转变可能与真空环境下硫元素挥发及替代缺陷AgIn的分解有关。

    关键词: 掺杂、CIS(铜铟硒)、光电特性、光电流、退火

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 用于Pt/CdS/SnS:In/Mo光阴极的SnS:In薄膜化学浴沉积法

    摘要: 通过化学浴沉积法在酸性溶液中于钼基底上制备了SnS:In薄膜。研究了不同铟掺杂浓度对SnS薄膜形貌、结构、光学性能及相纯度的影响。沉积的SnS:In薄膜中存在大量片状颗粒。铟掺杂会降低沉积薄膜的厚度。对SnS:In(10 at.% In)薄膜的光电化学(PEC)特性研究表明,退火工艺可增强其PEC性能。制备的Pt/CdS/退火SnS:In/Mo光阴极能将-0.4 V偏压下的光电流密度进一步提升至0.790 mA·cm?2。

    关键词: 薄膜,化学浴沉积,硫化锡,光电流

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [2018年IEEE微机电系统(MEMS)会议 - 贝尔法斯特(2018.1.21-2018.1.25)] 2018年IEEE微机电系统(MEMS)会议 - 一种通过原子层沉积制备黑色二氧化钛用于能量存储的新方法

    摘要: 据我们所知,这项工作首次展示了原子层沉积(ALD)制备黑色二氧化钛(TiOx)。通过ALD技术制备b-TiOx,我们实现了四项突破性成果:(1) 开发出无需当前工艺必需的脱氧退火步骤的直接b-TiOx沉积方法;(2) 能够以埃级精度在高度多孔材料上沉积b-TiOx;(3) 相较于TiO2,对太阳光谱的响应显著增强——光电流检测值提升超过10倍;(4) b-TiOx超级电容器相比TiO2超级电容器,电容性能提升超过7倍。该研究实现了更稳健精准的黑色二氧化钛沉积,为基于b-TiOx的器件开发开辟了新途径。

    关键词: 原子层沉积、超级电容器、能量存储、光电流、黑色二氧化钛

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [IEEE 2018年第23届光电子与通信会议(OECC) - 韩国济州岛 (2018.7.2-2018.7.6)] 2018年第23届光电子与通信会议(OECC) - 基于PbSe胶体量子点薄膜的2.8微米红外光电探测器

    摘要: 在本研究中,我们合成了单分散、高纯度的PbSe胶体量子点(CQDs),并展示了工作波长可达2.8微米的光电探测器。由于具有高发光效率、大偶极矩、强光吸收、良好光稳定性及多激子生成等优异光电特性,胶体量子点已被广泛研究。更重要的是,通过经济高效的湿化学合成法控制尺寸,其强量子限域效应使我们能调控这些材料的带隙。这些优势使CdSe基CQDs在当今照明与显示技术领域具备竞争力?;谇α蚴艋衔铮≒bTe、PbS和PbSe)CQDs在红外应用中的研究也备受关注,因其可调控红外波段带隙。在铅硫属化合物家族中,硒化铅(PbSe)CQDs不仅在光电探测器领域,在太阳能电池、发光二极管等诸多红外光电器件中也更受重视[1-4]。本研究首次报道了基于高质量单分散PbSe CQDs实现的宽光谱范围(最高达2.8微米)高性能光电探测器。我们采用滴铸法将合成的PbSe CQDs薄膜沉积在图案化叉指铂电极上制备探测器,并对不同厚度PbSe CQD薄膜的光电探测器进行详细研究与性能优化。通过2.8微米波长以内的红外LED光源照射,记录了光电电流随偏压变化的响应曲线。

    关键词: 红外光电探测器、探测率、响应度、PbSe胶体量子点、光电流

    更新于2025-09-23 15:21:01