但由于TiO2为宽禁带半导体,对太阳光的利用仅局限于紫外部分,并且TiO2的光生电子空穴复合几率很高。
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EPR分析可知原因可能是材料中的二氧化钛在紫外线照射下产生电子空穴,但是这种处于活性状态的电子空穴对能量容易衰减,在短时间内其反应活性即可衰减到照射前水平。
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x-ray photons flowing through the selenium layer create electron hole pairs.
流经硒层的X射线光子产生电子空穴对。
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然而,基于碳纳米管的有机太阳能电池是将粉末状的碳纳米管与有机材料共混,碳纳米管之间的结合较弱,因此导致较大的电阻且电子空穴对容易发生复合,使得太阳能电池的效率很低。
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提高光电转化效率的关键环节之一是降低硅片表面反射率,吸收更多的光以产生电子空穴对。
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随着Al2O3含量的增加,电子空穴电导率变化不明显,自由电子电导率减小。
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A hypothesis of electron hole pair is raised in this paper with a complete new point of view.
本文以全新的观点提出了电子空位对假说。
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光催化技术的基本原理是,半导体光催化剂吸收太阳能,产生具有氧化还原活性的电子空穴对,进而通过一系列分解反应将有机污染物降解为无毒无害的二氧化碳和水。
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舍温解释说,当频率合适的光线附到一个量子井上时,它会创造出一对叫做“电子空穴对”的电子束缚洞,而光线会被其所吸收。
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但是,单组份半导体的光生电子空穴对的结合速度非常迅速,这抑制了它们的光催化活性。
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这种光催化的增强主要是由于光生电子空穴对的复合被抑制的结果。
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结果表明,量子点高度LGaN、势垒层厚度LAlGaN的增加将导致激子结合能、电子空穴复合率的降低,耦合量子点发光波长的增加。
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原位制备所形成的Bi2O2CO3/Bi3NbO7异质结结构可以有效延长光生电子空穴的寿命。
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另外膜厚对光电流强度也有显著影响,膜层越厚,对紫外光的吸收越强,生成的电子空穴对越多,所产生的光电流也就越强。
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石墨烯的引入可以有效阻止TiO2电子空穴对的复合,这可以用G-TiO2的荧光淬灭来证明。
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