Mesoporézní vs. ploché elektrody

Podobné dokumenty
Krystalinita. Krystalinita. Kanálová struktura. Částicová fáze

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Sol gel metody. Si O Si + H 2 O (2)

MEMBRÁNY AMPEROMETRICKÝCH SENSORŮ

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Fotokatalytická oxidace acetonu

Chemie povrchů verze 2013

Nanokrystalické tenké filmy oxidu železitého pro solární štěpení vody

Metoda sol-gel verze 2013

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Základní typy článků:

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Voltametrie (laboratorní úloha)

Obsah přednášky. princip heterogenní fotokatalýzy

(a) (a) de hydratovan ze olitu (b) silikage l. Aktivní uhlí. (c)

Materiálový výzkum na ústavu anorganické chemie. Ondřej Jankovský

Příprava vrstev metodou sol - gel

Organizované nanostrukturní vrstvy - - Nové materiály s atraktivními aplikacemi

Superhydrofóbní povrchy

na stabilitu adsorbovaného komplexu

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Metody gravimetrické

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Tlakové membránové procesy

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Příprava vrstev metodou sol-gel

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Baterie minulost, současnost a perspektivy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

12. Elektrochemie základní pojmy

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Glass temperature history

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Cvičení k předmětu Metody studia fotochemických procesů (KTEV / 2MSFP) (prozatímní učební text, srpen 2012)

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sol gel metody, 3. část

MICROPOROUS INORGANIC POLYMERS BASED ON METAKAOLINITE AND THEIR OPEN POROSITY STRUCTURE OF A SIZE OF NM IN DIAMETER. Michaela STEINEROVA a

Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty. J. Vondrák, Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež

NANOTECHNOLOGIE VE VÝUCE NA ČVUT FEL NANOTECHNOLOGY IN EDUCATION AT CTU FEE

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

V001 Dokončení a kalibrace experimentálních zařízení v laboratoři urychlovače Tandetron

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Potravinářské aplikace

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

PŘIPRAVENÉ METODOU MAGNETRONOVÉHO NAPRAŠOV

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Chemie NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY KVĚTNA 2017

Plazmatické metody pro úpravu povrchů

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Metody charakterizace

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Zvýšení chemické odolnosti textilií metodou SOL - GEL

Netkané textilie. Materiály 2

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

II. TABLETY TABULETTAE

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obecná charakteristika

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

TECHNIKY VYTVÁŘENÍ NANOSTRUKTUROVANÝCH POVRCHŮ ELEKTROD U MIKROSOUČÁSTEK TECHNIQUES TO CREATE NANOSTRUCTURED SURFACES OF ELECTRODES FOR MICRO DEVICES

Heterogenní katalýza

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Transkript:

Mesoporézní vs. ploché elektrody Imobilizované molekuly Polovodičové vrstvy e - e- Požadavky: vhodná porozita velká plocha povrchu vhodná velikost pórů, úzká PSD vhodná konektivita bez difuzních omezení vysoká vodivost mřížky vysoká transparentnost vysoká krystalinita 67 Mesoporézní ITO: state of the art MOCVD v porézní matrici Hong Lin et al. (2004) Sintrace nanočástic ITO C. Goebbert et al (2000) 68

Nový přístup [MO] T o Sol-gel prekurzor: Zdroj In: In(III) acetylacetonát Zdroj Sn: Sn(IV) chlorid/alkoxid 10 at. % Sn v In Templát: diblokový kopolymer KLE Dip-coating: relativní vlhkost 18-20 % 69 KLE: H(CH 2 CH 2 CH 2 (CH)CH 2 CH 3 ) 89 (OCH 2 CH 2 ) 79 OH Výhody vyšší hydrofobní kontrast silnější hnací síla pro samouspořádání samorganizace dostatečně brzy nízká citlivost k alkoholům větší průřez micel lepší lokalizace nanokrystalů anatasu vyšší termální stabilita o více než 50 K zachování nanoarchitektury během procesu krystalizace 70

Mesoporézní ITO: charakterizace Sheet resistance Ω Specific resistivity Ω cm Non-conductive 3 105 5 1 104 (N2) 0.15 1.3 103 (H2) 0.02 71 Mesoporézní ITO: TEM STEM Tloušťka filmu: 160+10 nm HRTEM Velikost pórů: 16 x 8 nm Síla stěny pórů: 7-9 nm 72

Imobilizace molekul Iontové zakotvení Ftalocyanin Eosin Y Ploché ITO 0.007 0.008 Mesoporézní ITO 0.051 (7,3 x) 0.078 (9.3 x) 73 Nový koncept DSSC Pt CB VB ZnO e - LUMO HOMO Dye hn Electrolyte Elektrodepozice ZnO [O] + ne + Zn 2+ Zn(OH) 2 ZnO + H 2 O [O] O 2, H 2 O 2, NO 3- U oc, mv I sc, µa/cm 2 Ploché ITO 225 2.15 Mesoporézní 286 70.5 ITO Nárůst proudu: 33 x 74

Závěry: Mesoporézní ITO Vyvinuta procedura pro přípravu mesoporézních filmů ITO s dobře definovanou mesoporézní architekturou pravidelně uspořádanými póry o velikosti 10-15 nm velkým, dobře dostupným vnitřním povrchem vysokou transparentností dobrou elektrickou vodivostí vysokou krystalinitou Filmy jsou schopné pojmout velké množství elektrochemicky a fotoelektrochemicky aktivních látek snadný transport elektronů k zakotveným centrů efektivní sběr fotoindukovaných elektronů 75 NUTNÉ: připravit vhodné cihličky nanokrystaly směsných oxidů Např. ATO, NbTiO 2 OBECNĚ: značně obtížné kvůli odlišné sol-gel chemii obou komponent - rychlost hydrolýzy - polykondenzace, polymerace Proto: zásadní význam má volba prekurzorů (halogenidy, alkoxidy, acetáty) Nesmí dojít k fázové separaci! CÍL: homogenní distribuce dopantu v krystalové mřížce zakladního oxidu 76

ATO nanočástice 10% ATO 100 oc 150 oc 5% koloidní disperze v THF 77 ATO nanočástice 100 oc 150 oc Reakční Výtěžek čas, h (%) D, nm Reakční Výtěžek čas, h (%) D, nm SbCl5 18. 5 20 3.2 1. 5 75 4.0 Sb(ac)3 21 30 2.9 2 80 3.6 SbCl3 19.5 15 3.0 1. 75 80 3.9 Sb(OEt)3 23 30 3.1 2. 25 70 3.7 SnCl4 + prekurzor Sb + benzylalkohol nanočástice ATO 78

Krystalová mřížka ATO nanočástic Vliv obsahu antimonu na parameter a ( ) a c ( ) tuhého roztoku typu cassiterite. Stanoveno Rietveldovou a Le Bailovou analýzou difraktogramů. 79 Vodivost nanočástic Vodivost pelet vylisovaných z ATO nanočástic syntetizovaných při 150 o C (a)bez úpravy (b)po kalcinaci na vzduchu při 500 o C 80

Mesoporézní krystalická elektrodová vrstva Tvorba mesoporézních krystalických elektrodových vrstev samouspořádáním krystalických nanočástic řízené amfifilními molekulami Přímý tok elektronů k redox molekulám imobilizovaným v 3D vodivé struktuře 81 Mesoporézní krystalická elektrodová vrstva: EM 400 oc 500 oc TEM HRTEM, SEAD SEM 82

Mesoporézní krystalická elektrodová vrstva: charakterizace 20% ATO nanočástice XRD Adsorpční izotermy Kr při 77 K 83 Elektrická vodivost Plochá ITO elektroda Závislost elektrické vodivosti meso-ato filmů na obsahu Sb a teplotě kalcinace Cyklické voltamogramy ferocenkarboxylové kyseliny kovalentně zakotvené na meso-ato filmech 84

Závěry: meso-ato Transparentní vodivé vrstvy ATO s uniformní mesoporozitou a krystalickou strukturou byly připraveny z nanokrystalů ATO s použitím komerčně dostupných polymerů plně krystalická nanostruktura s dostatečnou elektrickou vodivostí již při 300 o C vysoká termická stabilita, prakticky bez smršťování, což je slabina materiálů připravených z amorfních sol-gel prekurzorů. příprava nanočástic s vysokou přesností zajišťuje velmi dobrou reprodukovatelnost nosiče pro zakotvení funkčních redox sloučenin - významně zvýšená elektrochemická odezva úměrná ploše povrchu elektrody 85 Celkový souhrn Přehled metod, které používáme pro přípravu uspořádaných mesoporézních vrstev různých oxidických materiálů (SiO 2, TiO 2, ITO, ATO, ZnO) vykazují vyjímečné morfologické, strukturní a elektrochemické vlastnosti snadno se modifikují funkcionalizací jejich povrchu nebo inkorporací molekul nebo nanočástic mají zajímavý aplikační potenciál v řadě moderních technologií, jako např. environmentální fotokatalýza, fotovoltaika, separace, senzorika apod. 86

Poděkování Finanční podpora: MŠMT ČR, GA ČR, DFG, DAAD, CNRS, EU COST 87