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Chem. Eng. J.:混合結構表面工程提高TiO2 NRs/NPs光陽極PEC產氫性能

Chem. Eng. J.:混合結構表面工程提高TiO2 NRs/NPs光陽極PEC產氫性能

太陽能驅動的PEC水分解是將太陽能轉化為H2的一種很有前景的方法。為了提高PEC產氫效率,設計一種將快速載流子轉移以及具有高比表面積的多孔結構的光陽極,以實現大量量子點(QD)負載和適當的電解質滲透迫在眉睫。
因此,加拿大國家能源、材料及通訊研究院Federico RoseiKulbir K. GhumanGurpreet S. Selopal等報道了一種TiO2 NRs/NPs混合結構光陽極,該光陽極能夠進行高效PEC產氫。
Chem. Eng. J.:混合結構表面工程提高TiO2 NRs/NPs光陽極PEC產氫性能
作者制備了一種具有納米棒和納米顆粒組合結構的TiO2光陽極,隨后用肼作為氮源對光陽極進行處理以抑制光生電荷復合中心。優化后的TiO2 NRs/NPs,在0.8 VRHE下的光電流密度為4.25 mA cm-2;使用肼處理后光電流密度增加了28%。
使用CdS QD和CdS/CdSe QD敏化后的TiO2 NRs/NPs,在0.8 VRHE下的光電流密度分別為5.43 mA cm-2和8.12 mA cm-2,并且在連續兩個小時光照下(AM 1.5 G,100 mW cm-2)都保持80%的初始光電流密度。
Chem. Eng. J.:混合結構表面工程提高TiO2 NRs/NPs光陽極PEC產氫性能
光陽極性能的提升歸因于非輻射載流子復合的減少和電荷載流子的光生/注入率的提高。DFT+U計算表明,肼的濃度影響TiO2中的摻雜構型。肼濃度為0.25 M時,N2吸附在TiO2表面會產生遠低于CB最小值(CBM)的帶隙狀態,不僅可以防止TiO2與QD競爭可見光吸收,而且不會產生新的復合位點。
然而,在較高的肼濃度(0.5 M)下,表面或間隙N摻雜TiO2會產生非常接近CBM的帶隙狀態,這很容易產生從QD到TiO2的電子的復合中心。
Role of surface engineering of hybrid structure for high performance quantum dots based photoelectrochemical hydrogen generation. Chemical Engineering Journal, 2021. DOI: 10.1016/j.cej.2021.132425

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