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Molecular Transport through TiO2Mesoporous Thin Films: Correlation with the Partially Blocked Electrode Model

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorSteinberg, Paula Yael
dc.contributor.authorZanotto, Franco Martín
dc.contributor.authorSoler Illia, Galo Juan de Avila Arturo
dc.contributor.authorDassie, Sergio Alberto
dc.contributor.authorAngelome, Paula Cecilia
dc.date.accessioned2025-12-11T23:31:23Z
dc.date.available2025-12-11T23:31:23Z
dc.date.issued2021-10
dc.description.abstractMesoporous 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.description.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.institutionalaffiliationFil: 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.identifier.issn1932-7447
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8441
dc.publisherAmerican Chemical Society
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/166524
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c07512
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07512
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectPELICULAS DELGADAS MESOPOROSAS
dc.subjectTIO2
dc.subjectVOLTAMETRIA CICLICA
dc.subjectELECTRODOS PARCIALMENTE BLOQUEADOS
dc.subjectFísico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subjectCiencias Químicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleMolecular Transport through TiO2Mesoporous Thin Films: Correlation with the Partially Blocked Electrode Model
dc.typeARTÍCULO
dc.type.versionVersión publicada

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