【摘 要】
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过渡金属氧化物具有独特的电子结构和能带结构,大部分属于半导体,在一定能量的激发下,将发生电荷分离-即产生电子/空穴对.依赖新生电子和空穴的化学活性,过渡金属氧化物半导
【出 处】
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中国科学院感光化学研究所 中国科学院理化技术研究所
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过渡金属氧化物具有独特的电子结构和能带结构,大部分属于半导体,在一定能量的激发下,将发生电荷分离-即产生电子/空穴对.依赖新生电子和空穴的化学活性,过渡金属氧化物半导体将表现出不同的物理化学特性,如光致变色、光诱导催化、光电转换和光致发光等.上述特性都可以直接或间接地应用于信息科学领域,而信息时代已经到来,并将主宰下一世纪.在这种历史背景下,该论文放眼于信息科学的无穷生命力,立足于光子和电子的特殊性质,而着手于过渡金属氧化物半导体薄膜的光电变色性质的研究.系统研究了WO<,3>和MoO<,3>薄膜的光电变色性质,利用Raman光谱,EXAFS谱和激光微探针质谱法进行了创新性研究,首次报导了WO<,3>薄膜的可见光致变色效应,并在氧化锌薄膜的光电特性应用方面做出了开创性的工作.
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