Spectroelectrochemistry and photoelectrochemistry of electrodeposited ZnO nanorods

Autores
Vazquez, Cecilia Irene; Benavente Llorente, Victoria; Zanotto, Franco Martín; Baruzzi, Ana Maria; Iglesias, Rodrigo Alejandro
Año de publicación
2021
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
The electrodeposition of nanostructured semiconductors with tunable properties is of vital importance to develop optoelectronic devices. In this work, we introduce a novel synthesis protocol involving a multiple pulse electrodeposition nucleation stage combined with conventional potentiostatic ZnO nanorod growth in a nitrate bath. The in-situ nucleation step allowed a higher surface density of ZnO nanorods. The effect of potential and total charge transferred during the nanorod growth was also systematically studied. Besides, spectro-electrochemical properties of different diameter electrodeposited ZnO nanorods were compared. Electrochemical Burstein-Moss shift was observed for the different diameter ZnO nanorods when the potential was modified. Finally, spectro-electrochemical measurements of small diameter (60 nm) ZnO nanorods were carried out under different conditions, for example, electrolyte composition and amount of dissolved O, to establish how these parameters affect the Burstein-Moss shift
Fil: Vazquez, Cecilia Irene. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
Fil: Benavente Llorente, Victoria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
Fil: Zanotto, Franco Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
Fil: Baruzzi, Ana Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
Fil: Iglesias, Rodrigo Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
Materia
BURSTEIN-MOSS SHIFT
ELECTROCHEMISTRY
NANORODS
SPECTROELECTROCHEMISTRY
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
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Fil: Benavente Llorente, Victoria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas. Instituto de Investigaciones en Físico-química de Córdoba; Argentina
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description The electrodeposition of nanostructured semiconductors with tunable properties is of vital importance to develop optoelectronic devices. In this work, we introduce a novel synthesis protocol involving a multiple pulse electrodeposition nucleation stage combined with conventional potentiostatic ZnO nanorod growth in a nitrate bath. The in-situ nucleation step allowed a higher surface density of ZnO nanorods. The effect of potential and total charge transferred during the nanorod growth was also systematically studied. Besides, spectro-electrochemical properties of different diameter electrodeposited ZnO nanorods were compared. Electrochemical Burstein-Moss shift was observed for the different diameter ZnO nanorods when the potential was modified. Finally, spectro-electrochemical measurements of small diameter (60 nm) ZnO nanorods were carried out under different conditions, for example, electrolyte composition and amount of dissolved O, to establish how these parameters affect the Burstein-Moss shift
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