Nos proponemos dar a conocer un interesante fenómeno relacionado con los diferentes procesos de transferencia interfacial entre nanoheterouniones de ZnO de tipo elipsoidal (E-ZnO) y ZnO de tipo varilla (R-ZnO), atestiguado por los espectros de fotoluminiscencia transitoria resuelta en el tiempo de nanosegundos (NTRT-PL). En primer lugar, se fabricaron nanoarquitecturas de E-ZnO y R-ZnO facilitando la ruta electroquímica y, a continuación, se decoraron con nanopartículas (NPs) de Au dispersas mediante los métodos de deposición por pulverización iónica, constituyendo nanocomplejos de Au/E-ZnO y Au/R-ZnO Schottky-heterounión, que se caracterizan por SEM, XRD, análisis Raman y espectros de absorción UV-vis. La fotoluminiscencia en estado estacionario y los espectros NTRT-PL de los nanocompuestos Au/E-ZnO y Au/R-ZnO fabricados se analizaron para determinar el proceso de transferencia de carga interfacial bajo irradiación de luz de femtosegundos (fs) de 266 nm. Simultáneamente, se observa una diversificación distintiva de los espectros NTRT-PL, estrechamente asociada a las vacantes de oxígeno (Vo), lo que se confirma mediante espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) y espectros de resonancia de espín electrónico (ESR). Además, las nanopartículas de Au actúan como "puente anular" y "depósito de tránsito" para la transferencia de carga interfacial a través del efecto de resonancia plasmónica superficial local (LSPR) y la barrera de Schottky, respectivamente, lo que se identifica mediante NTRT-PL y el espectro de decaimiento PL resuelto en el tiempo (TRPL). Además, este mecanismo es responsable de la mejora del rendimiento fotoelectroquímico (PEC) de la fotodegradación del naranja de metilo (MO) bajo irradiación de luz UV.
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