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Studio di stati fotoeccitati in nanoparticelle diV-TiO2 mediante scattering inelastico risonante diraggi X

机译:纳米粒子中光激发态的研究。V-TiO2的共振非弹性散射X光

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摘要

La TiO2 è uno dei materiali più studiati degli ultimi decenni. I motivi sono da ricercarsi nelle sue numerose applicazioni, possibili in molti campi come dispositivi fotovoltaici, depurazioneudda agenti inquinanti o filtraggio di raggi UV.udPer le celle elettrochimiche in particolare, il biossido di titanio offre molti vantaggi, ma non è privo di ostacoli. Il limite principale è lo scarso assorbimento dello spettro visibile, dovutoudall’energy gap elevato (circa 3.2 eV). La ricerca da diversi anni si concentra sul tentativo di aumentare l’assorbimento di luce solare: promettenti sono i risultati raggiunti grazie alla formaudnanoparticellare della TiO2, che presenta proprietà diverse dal materiale bulk. Una delle strategie più studiate riguarda il drogaggio tramite impurità, che dovrebbero aumentare le prestazioni di assorbimento del materiale. Gli elementi ritenuti migliori a questo scopo sono il vanadio e l’azoto, che possono essere usati sia singolarmente che in co-doping.udIn questo lavoro abbiamo realizzato la crescita di nanoparticelle di V-TiO2, tramite Inert Gas Condensation. La morfologia e la struttura atomica sono state analizzate attraverso microscopia a trasmissione, analizzandone la mappe tramite image processing.udSuccessivamente abbiamo studiato le proprietà di assorbimento ottico dei campioni, nello spettro visibile e nel vicino ultravioletto, attraverso il metodo della riflettanza diffusa, determinando poi il bandgap tramite Tauc Plot.udL’esperimento centrale di questo lavoro di tesi è stato condotto sulla beamline ID26 dell’European Synchrotron Radiation Facility, a Grenoble. Lì, abbiamo effettuato misure XANES, allo scopo di studiare gli stati fotoeccitati del materiale. L’eccitazione avveniva mediante laser con lunghezza d’onda di 532 nm.udTramite gli spettri, abbiamo analizzato la struttura locale e lo stato di ossidazione del vanadio. Le variazioni indotta dal laser hanno permesso di capire il trasferimento di carica euddeterminare la vita media.
机译:TiO2是近几十年来研究最多的材料之一。原因是在许多应用中都可以找到原因,例如在光伏设备,净化,udda污染剂或过滤紫外线等许多领域中都有应用。Ud特别是对于电化学电池,二氧化钛具有许多优势,但并非没有障碍。主要限制是由于高能隙(约3.2 eV)导致可见光谱吸收差。数年来的研究集中在增加阳光吸收的尝试上:由于udnanoparticulate形式的TiO2具有与散装材料不同的特性,因此取得了令人鼓舞的结果。研究最多的策略之一是掺杂杂质,这将提高材料的吸收性能。最理想的元素是钒和氮,它们既可以单独使用也可以共掺杂使用。Ud在这项工作中,我们通过惰性气体冷凝实现了V-TiO2纳米粒子的生长。通过透射显微镜对形貌和原子结构进行分析,通过图像处理对图谱进行分析 UdNext,我们通过漫反射法研究了样品在可见光谱和近紫外光下的光吸收特性,然后确定 ud本论文工作的中心实验是在格勒诺布尔的欧洲同步加速器辐射设施的ID26光束线上进行的。在那里,我们进行了XANES测量,以研究材料的光激发态。激发是通过波长为532 nm的激光进行的。 Ud通过光谱,我们分析了钒的局部结构和氧化态。激光引起的变化可以了解电荷转移并确定平均寿命。

著录项

  • 作者

    Santucci Simone;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 it
  • 中图分类

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