染料敏化光电极可用作光电
化学电池中燃料形成反应的异质组件。人们对开发地球上丰富的、基于第一排过渡
金属的更便宜的光敏剂越来越感兴趣。我们在这里描述了三种带有不同电子接受能力和共轭
配体的 Cu( I ) 配合物的基态和激发态性质的合成、表征和研究,这些配合物可以充当宽带隙半导体的光敏剂。飞秒瞬态吸收研究表明,最终激发态的性质取决于电子接受
配体中的共轭程度,其中较短的共轭导致形成单还原
配体,较长的共轭导致形成
配体-中心最终激发态。这些复合物表面固定在导电
氟掺杂氧化
锡玻璃上的纳米结构 NiO 上,以制造光电阴极。研究发现,尽管共轭性增加的
配体对溶液中最终激发态的形成有影响,但所有配合物在白光照射下都表现出相似的光电流,这表明电荷转移到 NiO 发生在最终激发态形成之前。兴奋状态。