Increased O 2p State Density Enabling Significant Photoinduced Charge Transfer for Surface-Enhanced Raman Scattering of Amorphous Zn(OH)2

材料科学 拉曼散射 半导体 费米能级 离域电子 拉曼光谱 价(化学) 密度泛函理论 无定形固体 带隙 氢氧化物 态密度 金属 光化学 分子物理学 分析化学(期刊) 化学 光电子学 无机化学 结晶学 计算化学 凝聚态物理 光学 物理 有机化学 量子力学 冶金 电子 色谱法
作者
Anran Li,Jian Yu,Jie Lin,Mo Chen,Xiaotian Wang,Lin Guo
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:11 (5): 1859-1866 被引量:35
标识
DOI:10.1021/acs.jpclett.0c00187
摘要

Enriching the electronic density of states (DOS) of semiconductors is the key to promoting charge transfer (CT) and achieving a large surface-enhanced Raman scattering (SERS) enhancement. Metal hydroxide semiconductors are anticipated to exhibit DOS that are higher than those of metal oxide because of their abundant O atoms; however, their SERS activity has not been verified. Here, combining density functional theory and experiments, we report a SERS sensitivity of amorphous Zn(OH)2 [a-Zn(OH)2] that is much higher than that of amorphous ZnO (a-ZnO), ascribed to the abundant O atoms and hence enriched O 2p state density near the Fermi level in a-Zn(OH)2, which gives rise to higher CT probabilities. Moreover, we find a-Zn(OH)2 exhibits significant advantages in energy-level matching over a-ZnO for efficient photoinduced CT via strong vibronic coupling, ascribed to the upshifted valence band maximum and the narrower band gap of a-Zn(OH)2. Via the synthesis of a-Zn(OH)2 nanocages, an ultrahigh enhancement factor of 1.29 × 106 is obtained in semiconductor-based SERS.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Jerry发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
3秒前
哈哈完成签到 ,获得积分10
3秒前
小蘑菇应助栀子采纳,获得10
3秒前
4秒前
JamesPei应助存在采纳,获得10
5秒前
深海鱼发布了新的文献求助10
5秒前
青柠完成签到,获得积分10
6秒前
wise111发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
dawnisok发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
Dada发布了新的文献求助10
13秒前
binglangcha发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
星辰完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
眼睛大莹芝完成签到,获得积分20
18秒前
18秒前
小白发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
molihuakai应助会笑的蜗牛采纳,获得10
21秒前
勤奋沛儿完成签到,获得积分20
21秒前
wise111发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
嘿嘿嘿i发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
neckerzhu发布了新的文献求助10
23秒前
勤奋沛儿发布了新的文献求助10
24秒前
zzzy完成签到 ,获得积分10
24秒前
柒末仙发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
Yummy发布了新的文献求助10
25秒前
27秒前
三口一头猪完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Cronologia da história de Macau 5000
Petrology and Plate Tectonics 800
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
Handbook Of Synthetic Methodologies And Protocols Of Nanomaterials 500
Trees of tropical Asia : an illustrated guide to diversity 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 光电子学 物理化学 电极 基因 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6983325
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8661775
关于积分的说明 18365236
捐赠科研通 6448318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3094302
关于科研通互助平台的介绍 2151884
邀请新用户注册赠送积分活动 2070426