In j ngster Zeit hat nanokristallines Ceriumdioxid (CeO2) aufgrund seiner fluoritartigen Struktur, seiner bemerkenswerten Redoxeigenschaften und seiner gro en Kapazit t zur Speicherung und Freisetzung von Sauerstoff (OSC) durch einen oberfl chlichen Wechsel zwischen dem Ce4+-Zustand und dem Ce3+-Oxidationszustand gro es Interesse geweckt. Die CeO2-Materialien haben ein breites Anwendungsspektrum, darunter Katalysatoren, Solarzellen, UV-Sperrfilter, Gassensoren usw. In nanokristallinem CeO2 f hren Sauerstoffl cken zur Sauerstoffleitung. Vor allem die Kontrolle der Morphologie und der Kristallitgr e ber die Eigenschaften von Ceroxid ist von gro er Bedeutung, da Korngrenzenreaktionen und eine erhebliche Verarmung an Ladungstr gern in anisotropen Nanosystemen die Redox-/Transporteigenschaften effektiv ver ndern k nnen. Die nicht st chiometrische Natur von CeO2 ist in nanokristalliner Form aufgrund des verbesserten Verh ltnisses von Oberfl che zu Volumen st rker ausgepr gt, was zu einer Verringerung der Bildungsenergie von Sauerstoffleerstellen f hrt. Zirkoniumdioxid (ZrO2) ist ein n-Typ-Halbleiter mit einer Bandl cke von ∼ 5,0 eV und wird h ufig als Rohstoff f r Textilien, Kosmetika, Keramiken, Festoxid-Brennstoffzellenelektrolyte, Gassensoren und optische Ger te verwendet.
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