《化学物理》PPT课件.ppt
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1、化学物理PPT课件q2.3.3 在极性介质中电荷向表面粒子转移:在极性介质中电荷向表面粒子转移:涨落能级机理涨落能级机理 在某些情况下,甚至对于稳定态条件而言,第三种模型可能在某些情况下,甚至对于稳定态条件而言,第三种模型可能在电子及空穴转移进、出表面的问题中起支配作用。当表面态随在电子及空穴转移进、出表面的问题中起支配作用。当表面态随时间在相当大能量间隔上时间在相当大能量间隔上涨落涨落时,即是如此。对某些情况,特别时,即是如此。对某些情况,特别是当极性介质与表面态相接触时,可以发生极大的是当极性介质与表面态相接触时,可以发生极大的能级瞬间涨落能级瞬间涨落。电子电子(或空穴或空穴)转移的最可能
2、的动力学机理可与前述模型完全不转移的最可能的动力学机理可与前述模型完全不同,特别是电子与导带相交换的最活跃的动力学机理,同,特别是电子与导带相交换的最活跃的动力学机理,可能是表可能是表面态能级涨落到与导带能量相等而发生电子转移。面态能级涨落到与导带能量相等而发生电子转移。本节将定性地说明这种涨落将会发生,分析表面本节将定性地说明这种涨落将会发生,分析表面态涨落至导带底的儿率,并根据此模型计算出电子越态涨落至导带底的儿率,并根据此模型计算出电子越过双电层的转移速率。过双电层的转移速率。表面态能量涨落是由表面态能量涨落是由介质的极化场涨落造成的介质的极化场涨落造成的。这种偶极矩涨落被看作唯一的变量
3、。这种偶极矩涨落被看作唯一的变量。表面态涨落的动力学模型在下述情况中起支配作用:表面态涨落的动力学模型在下述情况中起支配作用:极性介质极性介质 极性液体极性液体 半导体吸附极性气体半导体吸附极性气体水是最好的例子,介电常数水是最好的例子,介电常数80 只有当氧化剂表面态能级涨落到固体被占据能只有当氧化剂表面态能级涨落到固体被占据能级时,才有电子从固体转移到氧化剂。级时,才有电子从固体转移到氧化剂。与此相反与此相反 只有当还原剂表面态能级涨落到固体中未被占只有当还原剂表面态能级涨落到固体中未被占据能级时,才有电子转移入固体。据能级时,才有电子转移入固体。表面化学物理表面化学物理 第三章第三章第三
4、章第三章实验方法实验方法r3.1以电学和光学为基础的表面测定方法以电学和光学为基础的表面测定方法r3.2表面光谱法表面光谱法3.3化学方法化学方法通常给出能量接近固体通常给出能量接近固体Fermi能级的表面态的具体资料。能级的表面态的具体资料。适用于半导体,在电子转移的化学性质方面特别有价值。适用于半导体,在电子转移的化学性质方面特别有价值。半导体半导体绝缘体绝缘体金属金属通常通常测量表面粒子有关光子的性质,提供有关表面态的测量表面粒子有关光子的性质,提供有关表面态的资料,分辨率不高,不足以用来研究半导体的电性质。资料,分辨率不高,不足以用来研究半导体的电性质。比光谱法更加定性,它们对低密度、
5、但高活性的位置也比光谱法更加定性,它们对低密度、但高活性的位置也是较灵敏的。是较灵敏的。3.1 3.1 以电学和光学为基础的表面测定方法以电学和光学为基础的表面测定方法测量表面态能量和密度测量表面态能量和密度测量固体和其表面之间的电子转移过程测量固体和其表面之间的电子转移过程此方法是基于此方法是基于Vs Vs 的变化的变化表面化学物理表面化学物理 第三章第三章3.1.1 3.1.1 功函数功函数3.1.2 3.1.2 表面电导表面电导3.1.3 3.1.3 电反射电反射3.1.4 3.1.4 场效应场效应3.1.5 3.1.5 表面光电压表面光电压3.1.6 3.1.6 双电层电容双电层电容3
6、.1.7 3.1.7 沟道测量沟道测量3.1.8 3.1.8 粉末电导粉末电导3.1.9 3.1.9 椭偏光测量椭偏光测量3.1.10 3.1.10 其他电学和光学测量法其他电学和光学测量法表面化学物理表面化学物理 第三章第三章注意:注意:平带时平带时具有表面带弯时具有表面带弯时平带平带具有表面带弯具有表面带弯功函数测量方法:功函数测量方法:光谱法光谱法 Kelvin方法方法Q=CVaQ:Q:表面上电荷;表面上电荷;C C:电容;电容;V Va a:样品和参考电极的功函差样品和参考电极的功函差参考电极振动时,电容随时间周期地变化,因此电荷的参考电极振动时,电容随时间周期地变化,因此电荷的微商变
7、为可测量的交流电流微商变为可测量的交流电流 i i 。表面化学物理表面化学物理 第三章第三章表面化学物理表面化学物理 第三章第三章Q=CVa2.(Kelvin探针探针)这种测量有对沾污极端敏感的缺点,这种测量有对沾污极端敏感的缺点,因此适合贵金属、清洁表面的测量因此适合贵金属、清洁表面的测量表面化学物理表面化学物理 第三章第三章1 1、KelvinKelvin探针技术研究探针技术研究 表面功函和表面光伏表面功函和表面光伏表面化学物理表面化学物理 第三章第三章表面化学物理表面化学物理 第三章第三章表面化学物理表面化学物理 第三章第三章不同价态Mn离子构成的氧化物的功函1#18 Ef(4.61 e
8、V);2#18 Ef(4.89 eV);Au Ef(5.10 eV);Al Ef(3.40 eV)表面化学物理表面化学物理 第三章第三章能够给出接触势垒高度的改变量能够给出接触势垒高度的改变量得到表面光电压谱得到表面光电压谱表面化学物理表面化学物理 第三章第三章1、特征异质界面的构筑及光生电荷行为、特征异质界面的构筑及光生电荷行为Nanotechnology,2008,19,275707 TiO2/FTO界面界面TiO2/Pt界面界面TiO2PtFTO5.2eV5.3eV4.9eV测量功函测量功函异质界异质界面构筑面构筑特征光生电特征光生电荷行为规律荷行为规律光生电荷分离方向由光生电荷分离方向
9、由界面电场方向控制界面电场方向控制2、ZnO/Cu2O异质结的特征和光生电荷行为异质结的特征和光生电荷行为功函的测量功函的测量依据功函推测依据功函推测ZnO和和Cu2O的能带示意图的能带示意图Phys.Chem.Chem.Phys.,2010,12,15476 光生电荷在界面电场作用下分离光生电荷在界面电场作用下分离ZnO和和Cu2O的光生电荷均在界面电场的作用下发生分离,的光生电荷均在界面电场的作用下发生分离,表现出高的光生电荷分离效率表现出高的光生电荷分离效率表面光电压谱表面光电压谱光生电荷分离的能带示意图光生电荷分离的能带示意图表面光电压谱表面光电压谱光伏相位谱光伏相位谱光伏相位谱光伏相
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