Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

Charge transport in anodic TiO2 nanotubes studied by terahertz spectroscopy
Authors: Krbal Miloš | Kucharik Jiri | Sopha Hanna Ingrid | Nemec Hynek | Macák Jan
Year: 2016
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Physica Status Solidi-Rapid Research Letters
Publisher name: Wiley-VCH
Place: Weinheim
Page from-to: 691-695
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Přenos náboje v anodických TiO2 nanotrubičkách studovaný terahertzovou spektroskopií Demonstrujeme fotoelektrochemická a terahertzová měření, transportní vlastnosti náboje v 1 um tlustých samo-organizovaných TiO2 nanotrubičkových vrstev, připravených anodickou polarizací titanu. Poskytujeme důkazy o složitosti transportu elektronů a dynamice v nanotrubičkách. Krátce po fotoexcitaci, pohyblivosti nábojů v amorfních a krystalických nanotrubičkách jsou podobné, ale stále nižší ve srovnání s objemovým vzorkem anatasu. Mobilita následně klesá v důsledku zachycování-uvolňovacích procesů. Rychlost rekombinace v anatasových nanotrubičkách je mnohem pomalejší, než v těch amorfní, což umožňuje materiálu dosáhnout vnitřní konverzní účinnosti fotonů na elektrony vyšší než 60%. TiO2 nanotrubičky; přenos náboje; záchyty nositelů náboje; THz spektroskopie
eng Charge transport in anodic TiO2 nanotubes studied by terahertz spectroscopy We report on the photoelectrochemical and terahertz measurements, of the charge transport properties of 1 μm thick self-organized TiO2 nanotube layers, prepared by the anodization of titanium. We provide evidence regarding the complexity of electron transport, and dynamics in the nanotubes. Shortly after photoexcitation, charge mobilites in amorphous and crystalline nanotubes are similar, but still lower compared to the bulk anatase. The mobility subsequently decreases due to trapping-detrapping processes. The recombination rate in anatase nanotubes is much slower than in the amorphous ones, enabling the material to reach an internal photon to electron conversion efficiency exceeding 60%. TiO2 nanotubes; charge transport; charge carrier traps; THz spectroscopy