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dc.contributor.author
Steinberg, Paula Yael
dc.contributor.author
Zanotto, Franco Martín
dc.contributor.author
Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo
dc.contributor.author
Dassie, Sergio Alberto
dc.contributor.author
Angelome, Paula Cecilia
dc.date.available
2022-08-25T02:39:35Z
dc.date.issued
2021-10
dc.identifier.citation
Steinberg, Paula Yael; Zanotto, Franco Martín; Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo; Dassie, Sergio Alberto; Angelome, Paula Cecilia; Molecular Transport through TiO2Mesoporous Thin Films: Correlation with the Partially Blocked Electrode Model; American Chemical Society; Journal of Physical Chemistry C; 125; 42; 10-2021; 23521-23532
dc.identifier.issn
1932-7447
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/166524
dc.description.abstract
Mesoporous titania thin film (MTTF)-based electrodes are vastly popular due to their versatility and their potential use as sensors, catalysts, and photovoltaic devices. For these applications, understanding of diffusion through the pores along the thickness of the films is critical. Cyclic voltammetry with the use of a freely diffusing redox probe is a promising and simple strategy for the characterization of this kind of modified electrodes. However, the application of a mesoporous insulating material on a flat electrode greatly modifies the diffusion regimes in the vicinity of the reaction zone. This makes the use of traditional tools for data interpretation, such as the Randles-Ševčı́k equation, insufficient. In this work, the application of a model previously developed for partially covered electrodes (Matsuda et al.,J. Electroanal. Chem. 1979 , 101 (1), 29-38) is proposed to interpret experimental results. An excellent agreement between experimental and simulated voltammograms was achieved for MTTFs with different pore sizes and pore arrays. This analysis can be attributed to a lack of uniformity along the films related to differences in pore-to-pore connectivity within their thickness. At the same time, it is revealed that pore and neck sizes are determinant for diffusion within these materials. Thus, two dimensions govern the electrochemical results: nanopore sizes and arrays and microregions with different connectivities along the MTTF.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
American Chemical Society
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
PELICULAS DELGADAS MESOPOROSAS
dc.subject
TIO2
dc.subject
VOLTAMETRIA CICLICA
dc.subject
ELECTRODOS PARCIALMENTE BLOQUEADOS
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subject.classification
Ciencias Químicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Molecular Transport through TiO2Mesoporous Thin Films: Correlation with the Partially Blocked Electrode Model
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2022-08-19T15:07:50Z
dc.identifier.eissn
1932-7455
dc.journal.volume
125
dc.journal.number
42
dc.journal.pagination
23521-23532
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.journal.ciudad
Washington
dc.description.fil
Fil: Steinberg, Paula Yael. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Seguridad Nuclear y Ambiente. Gerencia de Química (CAC); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
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
dc.description.fil
Fil: Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Dassie, Sergio Alberto. 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
dc.description.fil
Fil: Angelome, Paula Cecilia. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Seguridad Nuclear y Ambiente. Gerencia de Química (CAC); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina
dc.journal.title
Journal of Physical Chemistry C
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c07512
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07512
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