清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Vertically Aligned Single Crystal TiO2 Nanowire Arrays Grown Directly on Transparent Conducting Oxide Coated Glass: Synthesis Details and Applications

材料科学 纳米线 金红石 纳米技术 光伏 基质(水族馆) 光电子学 Crystal(编程语言) 氧化物 氧化钛 光催化 半导体 单晶 色素敏化染料 化学工程 电极 光伏系统 化学 催化作用 电解质 海洋学 生态学 地质学 结晶学 物理化学 工程类 生物 冶金 生物化学 计算机科学 程序设计语言
作者
Xinjian Feng,Karthik Shankar,Oomman K. Varghese,Maggie Paulose,Thomas J. LaTempa,Craig A. Grimes
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:8 (11): 3781-3786 被引量:1149
标识
DOI:10.1021/nl802096a
摘要

Single-crystal one-dimensional (1D) semiconductor architectures are important in materials-based applications requiring a large surface area, morphological control, and superior charge transport. Titania has widespread utility in applications including photocatalysis, photochromism, photovoltaics, and gas sensors. While considerable efforts have focused on the preparation of 1D TiO2, no methods have been available to grow crystalline nanowire arrays directly onto transparent conducting oxide (TCO) substrates, greatly limiting the performance of TiO2 photoelectrochemical devices. Herein, we present a straightforward low temperature method to prepare single crystal rutile TiO2 nanowire arrays up to 5 microm long on TCO glass via a non-polar solvent/hydrophilic substrate interfacial reaction under mild hydrothermal conditions. The as-prepared densely packed nanowires grow vertically oriented from the TCO glass substrate along the (110) crystal plane with a preferred (001) orientation. In a dye sensitized solar cell, N719 dye, using TiO2 nanowire arrays 2-3 microm long we achieve an AM 1.5 photoconversion efficiency of 5.02%.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
t铁核桃1985完成签到 ,获得积分0
11秒前
可爱的函函应助凯凯宝采纳,获得30
14秒前
Yan完成签到 ,获得积分10
20秒前
眯眯眼的安雁完成签到 ,获得积分10
38秒前
40秒前
紫陌完成签到,获得积分10
59秒前
zzgpku完成签到,获得积分0
1分钟前
mimi完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
chifer完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
缓慢逍遥完成签到 ,获得积分10
1分钟前
时尚的访琴完成签到 ,获得积分10
1分钟前
YuhangZ完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
毛毛弟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
西兰花完成签到,获得积分10
2分钟前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
YZY完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
3分钟前
郑大大yx发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
vivideng发布了新的文献求助10
3分钟前
ZaZa完成签到,获得积分10
3分钟前
安鹏完成签到,获得积分10
4分钟前
spvawbl完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
mzhang2发布了新的文献求助20
4分钟前
vivideng完成签到,获得积分10
4分钟前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
爱撒娇的孤丹完成签到 ,获得积分0
4分钟前
此生不换完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
nano完成签到 ,获得积分10
5分钟前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6553364
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8338552
关于积分的说明 17864524
捐赠科研通 5669193
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2939701
邀请新用户注册赠送积分活动 1915577
关于科研通互助平台的介绍 1784277