吸附在导电玻璃上的纳米晶TiO2,ZrO2或Al2O3膜上吸附的膦化三芳基胺单层显示可逆的电化学和电致变色行为,尽管电活性分子的氧化还原电势(0.80 V对NHE)位于半导体或绝缘体的禁带中氧化物。发现电荷传输的机制涉及从导电载体注入空穴,然后在单层内进行横向电子跳跃。在纯净的1-乙基-2-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺(EtMeIm(+)Tf2N(-))中的表观扩散系数范围为2.8×10(-12)m(2)s(-1)至1.1×在乙腈+ 2 M EtMeIm(+)Tf2N(-)中的10(-11)m(2)s(-1)。在对应于整个单层的50%的表面覆盖率下发现了电导率的渗透阈值。
吸附在导电玻璃上的纳米晶TiO2,ZrO2或Al2O3膜上吸附的膦化三芳基胺单层显示可逆的电化学和电致变色行为,尽管电活性分子的氧化还原电势(0.80 V对NHE)位于半导体或绝缘体的禁带中氧化物。发现电荷传输的机制涉及从导电载体注入空穴,然后在单层内进行横向电子跳跃。在纯净的1-乙基-2-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺(EtMeIm(+)Tf2N(-))中的表观扩散系数范围为2.8×10(-12)m(2)s(-1)至1.1×在乙腈+ 2 M EtMeIm(+)Tf2N(-)中的10(-11)m(2)s(-1)。在对应于整个单层的50%的表面覆盖率下发现了电导率的渗透阈值。
although the redox potential of the electroactive molecules (0.80 V vs NHE) lies in the forbidden band of the semiconducting or insulating oxides. The mechanism of charge transport was found to involve hole injection from the conducting support followed by lateral electron hopping within the monolayer. The apparent diffusion coefficient ranged from 2.8 × 10(-12) m(2) s(-1) in the neat 1-ethyl-2-methylimidazolium
吸附在导电玻璃上的纳米晶TiO2,ZrO2或Al2O3膜上吸附的膦化三芳基胺单层显示可逆的电化学和电致变色行为,尽管电活性分子的氧化还原电势(0.80 V对NHE)位于半导体或绝缘体的禁带中氧化物。发现电荷传输的机制涉及从导电载体注入空穴,然后在单层内进行横向电子跳跃。在纯净的1-乙基-2-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺(EtMeIm(+)Tf2N(-))中的表观扩散系数范围为2.8×10(-12)m(2)s(-1)至1.1×在乙腈+ 2 M EtMeIm(+)Tf2N(-)中的10(-11)m(2)s(-1)。在对应于整个单层的50%的表面覆盖率下发现了电导率的渗透阈值。