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铋系半导体光异质结的界面构筑及其光电化学机理研究

发布时间:2024-01-26 20:16
  为了构建资源节约型和环境友好型社会,新型光电化学器件的研发近年来一直是人们研究的热点。基于光学和电化学工作机制,将绿色无污染的太阳能转化为电能和化学能,可用以制备氢能或实现对有机和无机污染物的降解和检测。值得注意的是,光电化学器件的研究重点之一便是其光电化学性能的提高。现有的大量报道表明,围绕半导体材料的光学和电化学性质构筑异质结是提高光电化学性能的一种有效方法。本论文以三氧化钨(WO3)纳米板为基底材料,构筑了两种含有铋系半导体的光异质结复合光电极,并对它们的光电化学机理进行了研究。主要的研究内容如下:(1)基于一种简便的化学浴沉积法,本次工作开发了一种在WO3纳米板上原位生长氧硫化铋(Bi10O6S9)纳米片的工艺,得到了一种改进的复合光电极,从而进一步利用了Bi10O6S9纳米薄膜的巨大的入射光电转换效率,在这项工作中,通过将多维交错的异质结与陷光纳米结构相耦合,形成了一种简单的协同作用的光学异质结结构。可...

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

图1.1半导体材料的光电化学机制Fig.1.1Photoelectrochemicalmechanismofsemiconductormaterials

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图1.2不同类型的半导体异质结的能带示意图

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图1.3CN/BiOBr/ITO电极监测TC的光电流产生机理示意图

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图1.4基于ITO/CdS-rGO纳米复合材料的Cu2+离子传感机理Fig.1.4MechanismforsensingCu2+ionsbasedonITO/CdS-rGOnanocomposites

图1.4基于ITO/CdS-rGO纳米复合材料的Cu2+离子传感机理Fig.1.4MechanismforsensingCu2+ionsbasedonITO/CdS-rGOnanocomposites



本文编号:3885625

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