Progress and challenges in plasmon-enhanced photocatalysis and photovoltaics

En esta presentacin̤, exploramos las propiedades plasmn̤icas y catalt̕icas de tales pequeąs nanopartc̕ulas metl̀icas, con el objetivo de utilizar los plasmones a tanto el monitor como incrementar las reacciones catalt̕icas. En primer lugar, investigamos las resonancias de plasmones de nanopartc̕ula...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Dionne Jen, Canal Institute for Energy Efficiency
التنسيق: كتاب
اللغة:الإنجليزية
الموضوعات:
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

MARC

LEADER 00000nam a22000004a 4500
001 vpro9598
005 20201223000000.0
008 160216s2016 ck # g## #001 0#eng#d
020
022
040 |a CO-BoINGC 
041 0 |a eng 
245 1 0 |a Progress and challenges in plasmon-enhanced photocatalysis and photovoltaics 
246 |a Progresos y desafo̕s en fotocatl̀isis y fotovoltaica mejorada con plasmon 
264 |a Bogot ̀(Colombia) :  |b Revista VirtualPRO,  |c 2016 
520 3 |a En esta presentacin̤, exploramos las propiedades plasmn̤icas y catalt̕icas de tales pequeąs nanopartc̕ulas metl̀icas, con el objetivo de utilizar los plasmones a tanto el monitor como incrementar las reacciones catalt̕icas. En primer lugar, investigamos las resonancias de plasmones de nanopartc̕ulas individuales como sus tamaǫs se reducen de 20 nm hasta menos de 2 nm. Encontramos que las resonancias de plasmones son influenciadas por efectos de confinamiento cuǹtico de las partc̕ulas menores de 5 nm. A continuacin̤, se estudia la actividad fotocatalt̕ica de las nanopartc̕ulas metl̀icas individuales recubiertas con titania. Los cambios de la adicin̤ de la sonda de resonancia de plasmn̤ o eliminacin̤ de electrones durante una reaccin̤ redox, proporcionando informacin̤ sobre los mecanismos de carga de separacin̤. Por l͠timo, se explora el potencial para lograr absorcin̤ solar de banda ancha en los sistemas fotocatalt̕icos y fotovoltaicos que utilizan la conversin̤ ascendente. Los cl̀culos indican que los materiales de conversin̤ creciente pueden mejorar significativamente la eficiencia de las cľulas, y que se desarrollan las tčnicas experimentales para darse cuenta de la conversin̤ ascendente de alta eficiencia mediante la adaptacin̤ de la densidad p̤tica de los estados a travš de la plasmn̤ica y la densidad electrn̤ica de los estados a travš de mediciones de la presin̤. Nuestras mediciones de una sola partc̕ula desentraąr la interaccin̤ de la estructura y funcin̤ de las partc̕ulas, y proporcionar una plataforma para mejorar futuros sistemas fotocatalt̕icos y fotovoltaicos. 
650 \ \ |a Fisicoqum̕ica 
650 \ \ |a Fotoqum̕ica 
650 \ \ |a Qum̕ica 
650 \ \ |a Fotocatl̀isis 
650 \ \ |a Chemistry 
650 \ \ |a physical and theoretical 
650 \ \ |a Photochemistry 
650 \ \ |a Chemistry 
650 \ \ |a Photocatalysis 
650 \ \ |a fotocatalizadores 
650 \ \ |a eficiencia energťica 
650 \ \ |a photocatalysts 
650 \ \ |a energy efficiency  
700 \ \ |a Dionne Jen  
700 \ \ |a Canal Institute for Energy Efficiency.