Nanostrukturierte Materialien, geträgert auf neuartigen Substraten, sind interessant für die Entwicklung von Speicher- und Energieumwandlungssyteme für erneuerbare Energietechnologie. Ihr großes Potential ist der hohen Effizienz der Materialien, sowie deren Eigenschaften geschuldet, welche durch Größe, Struktur und Wechselwirkung mit Trägermaterialien und Lösungsmitteln optimiert werden können. Allerdings erfordern diese Materialien neuartige Herstellungsmethoden, um die Limitierung, welche durch die Ordnung von aktiven Schichten und deren Stabilität entsteht, zu überwinden.
In dieser Arbeit werden verschiedene Herangehensweisen zur Herstellung von stabilen, funktionalen Nanostrukturen an der fest-flüssig Grenzfläche getestet: i) Selbstorganisation von porösen, ein- und zweilagigen Netzwerken, die durch Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert werden, zur Verankerung von Clustern und Nanopartikeln; ii) Implementierung transparenter Filme auf Kohlenstoffbasis auf denen geordnete, einlagige organische Netzwerke mit photovoltaischen Eigenschaften aufgebracht werden können; iii) Immobilisierung von Pt Clustern auf transparenten Goldfilmen für indirekte plasmonische Aktivierung; iv) Immobiliserung von nass-chemisch hergestellten Pt Nanopartikeln auf selbstorganisierenden Thiol-Schichten auf Gold für Elektrokatalyse mit systematischer Entkopplung vom Trägermaterial.
Alle nanostrukturierten Systeme wurden auf der atomaren Skala mit Hilfe von Rastertunnelmikroskopie sowie auf makroskopischer Skala charakterisiert, wobei die photovoltaische, photokatalytische oder elektrokatalytische Aktivität untersucht wurde. So wurde ein Modellsystem für Grundlagenstudien an der fest-flüssig Grenzfläche von geträgerten Nanomaterialien geschaffen, mit dessen Hilfe mechanistische Informationen mit katalytischer Aktivität korreliert warden können.
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Nanostrukturierte Materialien, geträgert auf neuartigen Substraten, sind interessant für die Entwicklung von Speicher- und Energieumwandlungssyteme für erneuerbare Energietechnologie. Ihr großes Potential ist der hohen Effizienz der Materialien, sowie deren Eigenschaften geschuldet, welche durch Größe, Struktur und Wechselwirkung mit Trägermaterialien und Lösungsmitteln optimiert werden können. Allerdings erfordern diese Materialien neuartige Herstellungsmethoden, um die Limitierung, welche durc...
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