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【24h】

PLD法でグラファイトナノファイバ上に担持した酸化チタン薄膜の光蓄電性

机译:PLD法负载在石墨纳米纤维上的氧化钛薄膜的光存储性能

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摘要

真空中で蒸着したTiO{sub}2/GNF薄膜では,光蓄電電荷量Q{sub}(ph)の増大は見られなかった.これは,TiO{sub}2が蓄電材であるGNFの表面を均一に覆い,GNF表面の低活性化エネルギーサイトが電解液中のLiイオンの蓄電に活かされていないことによるものと考えられる。 酸素中でTiO{sub}2を蒸着することによりGNF表面にTiO{sub}2の微粒子が数珠状につながった構造を得ることができた。 定電流充放電測定により,GNF表面が活性化され0.35eV程度の低エネルギーの蓄電サイトが生成されることがわかった。 しかし,Q{sun}(ph)は逆に減少し,交流インピーダンス測定よりTiO{sub}2微粒子間の結合が悪く,電荷の移動が妨げられていることが分かった.これらのことより,光蓄電電荷量の向上のためには,GNF表面にLiイオンが低エネルギーで吸着できる状態を保ちつつ,TiO{sub}2で発生した光励起キャリアが効率よくGNF表面へ移動可能な状態にする工夫が必要である。
机译:在真空沉积的TiO {sub} 2 / GNF薄膜中,未观察到光存储电荷Q {sub}(ph)的增加。认为这是因为TiO {sub} 2均匀地覆盖了作为存储材料的GNF的表面,并且未利用GNF表面上的低活化能位点来将锂离子存储在电解液中。通过在氧气中沉积TiO {sub} 2,可以得到其中TiO {sub} 2的细颗粒以珠状连接在GNF表面上的结构。通过恒流充电/放电测量,发现GNF表面被活化并且产生了约0.35eV的低能量存储位点。然而,相反,Q {sun}(ph)降低,发现TiO {sub} 2细颗粒之间的键合比交流阻抗测量差,并且阻碍了电荷的转移。基于这些事实,为了提高光存储电荷的量,由TiO {sub} 2产生的光激发载流子可以有效地移动到GNF表面,同时保持可以以低能量将锂离子吸附在GNF表面上的状态。有必要设计使其处于良好状态。

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