高度有序的TiO2/FTO多孔纳米阵列膜的可控制备研究

被引量 : 16次 | 上传用户:satan0wei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二氧化钛具有独特的湿敏、气敏、紫外光吸收、光电转化及光催化性能,在传感器、介电材料、自清洁材料、有机-无机太阳能电池、光催化降解污染物等领域有着广阔的应用前景。TiO_2纳米管因其特殊的结构而表现出更优异的性能。若将TiO_2纳米管(孔)膜高质量地转移至透明导电基底FTO上,制备出多孔TiO_2/FTO纳米薄膜,则其可直接作为光电极,以便在光电转换等领域得到更好的应用。本论文以“高度有序的TiO_2/FTO多孔纳米阵列膜的可控制备研究”为题,主要述及以下几方面的研究工作:1.以TiO_2
其他文献
氢化非晶碳(CH)薄膜具有良好的力学、电学和光学性能,在保护涂层,生物医学和光学材料等领域有着广泛的应用,美国已经将非晶碳薄膜材料作为国家21世纪的战略材料之一。本文介绍了
学位
学位
随着信息技术的迅猛发展,光电子信息材料是本世纪最受关注的材料之一。ZnO是一种多功能的半导体材料,激子束缚能高达60meV,是一种新型的直接带隙宽带半导体。ZnO具有优异的光学、电学及压电特性,在光探测器、发光二极管、电致荧光器件、表面声波器、透明导电薄膜等诸多领域有着广泛的应用。ZnO薄膜的制备方法和表征技术主要有:磁控溅射法、脉冲激光沉积、金属有机化学气相沉积、溶胶-凝胶法和X射线衍射仪、原子
二阶非线性光学(NLO)材料由于它的非线性光学响应速度快,易于加工等优点已广泛的应用在光通信和电子应用光学调制器等。在本文中,我们制备了两类偶氮化合物旋涂膜:主客体掺杂
石墨烯(graphene)作为一种新型二维碳材料,由于其所展现出的诸如零电子带隙、极高电子迁移率、较长相位相干长度和弹性散射长度等奇特的电子性质而受到人们的广泛关注,在许多