SnOx/3D还原氧化石墨烯复合物
多孔三维通道加速电子转移
多孔三维还原氧化石墨烯网络连接分离的SnOx层片并抑制聚集,使光电流和载流子密度显著高于二维石墨烯复合物。
Zehui, Tang · Wang, Yongqin · 雷芸 · Lin, Li · Li, Can · Luo, Linhui · Du, Beibei · Yifan, Deng · Jiong, Chen · Kaiwei, Liu · 王石泉 · 孙争光
Materials Science in Semiconductor Processing 2024
具体参数
- 光电流密度
- {'zh': '2.77 × 10<sup>−4</sup>', 'en': '2.77 × 10<sup>−4</sup>'} A/cm²
- 光电流
- {'zh': '6.34 × 10<sup>−3</sup>', 'en': '6.34 × 10<sup>−3</sup>'} A/cm²
- 载流子密度
- {'zh': '2.61 × 10<sup>21</sup>', 'en': '2.61 × 10<sup>21</sup>'} cm⁻³
技术优势
三维通道防止聚集
多孔3D RGO连接分离的SnOx片层,抑制层间聚集,维持高活性表面积。
电子转移更快
在二维和三维结构中RGO均发挥电荷传输作用,但三维多孔网络进一步增强了电子转移。
应用场景
- 光电探测器:利用其高光电流和载流子密度提升响应度和探测率。
- 光传感器:替代传统光敏材料,在弱光下产生更强的电信号。
- 光伏器件:作为光吸收层或电子传输层,提高电荷收集效率。
- 光催化电极:高载流子密度与三维导电网络共同加速光催化反应。