Usi civili e militari dei satelliti - Accademia Militare
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modo seguente. I nanocristalli di biossido di titanio sensibilizzati vengono<br />
compattati per sinterizzazione in forma di strato, spesso una decina di<br />
micron. Lo strato è incollato ad una lastra di un conduttore trasparente<br />
attraverso cui viene fatta passare la radiazione solare (contatto anteriore<br />
della cella). All’altro lato dello strato <strong>dei</strong> nanocristalli viene appoggiato un<br />
secondo elettrodo (contatto posteriore) e i contorni del pacchetto<br />
vengono sigillati dopo aver riempito lo spazio interno con una soluzione<br />
elettrolitica. I nanocristalli di TiO2 nel loro complesso vanno a costituire il<br />
primo elettrodo di una cella elettrolitica che ha il contatto posteriore come<br />
secondo elettrodo. Sotto condizioni d’illuminazione solare, la molecola<br />
della dye assorbe la luce passando dallo stato fondamentale ad uno<br />
eccitato. Poi, entro un tempo breve, essa si diseccita emettendo un<br />
elettrone, che penetra all’interno del biossido di titanio attraverso la<br />
barriera superficiale. L’energia dell’elettrone è tale che esso viene<br />
iniettato direttamente nella banda di conduzione del biossido di titanio.<br />
Questo materiale è un buon semiconduttore ad alto energy gap con la<br />
banda di conduzione contenente pochissimi elettroni (in condizioni<br />
termiche normali). Pertanto, gli elettroni iniettati dalla dye direttamente<br />
nella banda di conduzione possono attraversare il TiO2 essenzialmente<br />
per diffusione senza praticamente subire processi di ricombinazione. Il<br />
movimento degli elettroni è di tipo diffusivo perché all’interno <strong>dei</strong><br />
nanocristalli non esiste alcun campo elettrico dato che la soluzione<br />
elettrolitica in cui essi sono immersi, essendo un buon conduttore,<br />
mantiene lo spazio intorno ai nanocristalli equipotenziale Gli elettroni<br />
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