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Originaltitel:
Optoelectronic Properties and Interactions of Molecular Monolayers on Semiconductor Substrates for Photoelectrocatalytic Applications
Übersetzter Titel:
Optoelektronische Eigenschaften und Wechselwirkungen von molekularen Monolagen und Halbleitersubstraten für Anwendungen in der Photoelektrokatalyse
Autor:
Rauh, Felix
Jahr:
2024
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Natural Sciences
Institution:
Lehrstuhl für Experimentelle Halbleiterphysik (Prof. Sharp komm.)
Betreuer:
Stutzmann, Martin (Prof. Dr.)
Gutachter:
Stutzmann, Martin (Prof. Dr.); Cortés, Emiliano (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
PHY Physik
Stichworte:
Hybrid semiconductors, Interface engineering, Energy Level Alignment, Langmuir Blodgett deposition
Übersetzte Stichworte:
Halbleiter-Hybridmaterialien, Funktionale Grenzflächen, Energieniveauausrichtung, Langmuir Blodgett Deposition
TU-Systematik:
PHY 685; ELT 300
Kurzfassung:
Combining molecular monolayers with semiconductor substrates could, depending on their electronic properties, lead to beneficial synergies for catalytic applications. Here, these processes are investigated using exemplary model systems consisting of Protoporphyrin IX or Mabiq monolayers and various semiconductor substrates via ex-situ analysis. In addition, an improved in-situ FTIR method aimed at enabling time-resolved studies of photoelectrochemical processes at interfaces is presented.
Übersetzte Kurzfassung:
Die Kombination von molekularen Monolagen mit Halbleitersubstraten könnte je nach ihren elektronischen Eigenschaften zu vorteilhaften Synergien für katalytische Anwendungen führen. Hier werden diese Prozesse anhand von Modellsystemen, bestehend aus Protoporphyrin IX- oder Mabiq-Monolagen und Halbleitersubstraten, untersucht. Des Weiteren wird eine verbesserte in-situ FTIR-Methode vorgestellt, die zeitaufgelöste Untersuchungen von photoelektrochemischen Prozessen an Grenzflächen ermöglicht.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1722541
Eingereicht am:
12.10.2023
Mündliche Prüfung:
29.02.2024
Dateigröße:
27221132 bytes
Seiten:
219
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20240229-1722541-1-3
Letzte Änderung:
28.02.2025
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