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Accès ouvert déclaré 2026 preprint

Red-Ox View of Light-Driven Electrons: From Laser Ablation to Plasmonics

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Le résumé fourni par la source

In femtosecond-laser processing of titania in water, light can induce reduction and oxidation simultane-ously. We follow this duality, in this perspective, from colloidal titania synthesis to hot-electron devices. Femtosecond ablation/fragmentation of an aqueous anatase suspension (515 nm, 230 fs, 5 µJ, fluence F ≈ 25.5 J cm−2/pulse at clamped intensity ∼1013 W cm−2) yields surface-reduced, Ti3+-rich bluish TiO2 – x, while the same optical breakdown generates reactive oxygen species (ROS), among them H2O2 and HO• radicals, which compete by re-oxidising Ti3+. When the reduced titania is decorated with plasmonic nanoparticles (e.g., Au), an n-type plasmonic photo-electrode is realised: sp hot electrons are injected over the Schottky barrier, while the deep d-band supplies oxidising holes. Water oxidation proceeds in stages at potentials well above the formal 1.23 V via the two-electron peroxide route (∼1.77 V) or, for sufficiently energetic holes, via the one-electron HO• route (∼2.7 V). In a biased cell, H2 evolves on Pt through the adsorbed (H2+)ad intermediate. The same Au/semiconductor physics on silicon enables sub-band-gap hot-electron photo-detection. Energy-level diagrams (flat-band and in-contact) and the sp- vs. d-band origin of the injected carriers are discussed.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Red-Ox View of Light-Driven Electrons: From Laser Ablation to Plasmonics
Date Crossref
06/07/2026
Éditeur
MDPI AG
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les sujets associés

Laser-Ablation Synthesis of NanoparticlesSilicon Nanostructures and PhotoluminescenceLaser Material Processing Techniques

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