因为氧空位可以通过n型掺杂和载流子密度的增加使TiO2更具导电性,增加光电流,所以氧空位能增强导电性。氧空位是决定TiO2表面和电子性质的关键因素。氧空位可以通过n型掺杂和载流子密度的增加使TiO2更具导电性,增加光电流。最近,人们发现在传统光阳极表面沉积非晶TiO2涂层,可以有效地促进电荷传导,从而提高光电流密度。
此外,这种非晶TiO2层已经应用于光催化、光电化学、锂电池等领域。
因为氧空位可以通过n型掺杂和载流子密度的增加使TiO2更具导电性,增加光电流,所以氧空位能增强导电性。氧空位是决定TiO2表面和电子性质的关键因素。氧空位可以通过n型掺杂和载流子密度的增加使TiO2更具导电性,增加光电流。最近,人们发现在传统光阳极表面沉积非晶TiO2涂层,可以有效地促进电荷传导,从而提高光电流密度。
此外,这种非晶TiO2层已经应用于光催化、光电化学、锂电池等领域。