晶体C3N是一种二维碳基半导体,由均匀分布的碳原子和氮原子组成,呈石墨烯状结构,几十年来一直被认为是一种稳定的二维半导体材料。最近,晶体C3N被制造出来,并显示出出色的机械和电子性能通过层间范德华(vdW)耦合来设计二维半导体的光学和传输特性是二维电子学发展的关键。层间相互作用可以通过两种主要方法进行控制:设计层间叠加结构或应用外部场。...
d)未掺杂的WO3和5%Fe掺杂的WO3的Mott-Schottky图在黑暗中测量。e)未掺杂和Ti掺杂的WO3的示意性带位置。用选择性元素或分子掺杂半导体可以控制半导体的光学和电学性质以及能带结构。因此,掺杂被认为是改变光电极的光吸收和载流子传输能力的可行途径。对于宽带隙半导体,例如TiO2和ZnO,通常采用元素掺杂来减小它们的带隙并提高它们的光捕获能力。...
X射线光电子能谱不仅能测定表面的组成元素,而且还能给出各元素的化学状态信息,能量分辨率高,具有一定的空间分辨率(目前为微米尺度)、时间分辨率(分钟级)。用于测定表面的组成元素、给出各元素的化学状态信息。4、电子能量损失谱(EELS)利用入射电子引起材料表面电子激发、电离等非弹性散射损失的能量,通过分析能量损失的位置可以得到元素的成分。...
X射线光电子能谱不仅能测定表面的组成元素,而且还能给出各元素的化学状态信息,能量分辨率高,具有一定的空间分辨率(目前为微米尺度)、时间分辨率(分钟级)。用于测定表面的组成元素、给出各元素的化学状态信息。4、电子能量损失谱(EELS)利用入射电子引起材料表面电子激发、电离等非弹性散射损失的能量,通过分析能量损失的位置可以得到元素的成分。...
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