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电化学处理构建表面电荷传输通道用于高效光电催化分解水(英文)
引用本文:李志伟,黄辉庭,罗文俊,胡颖飞,范容莉,朱治,王骏,冯建勇,李朝升,邹志刚.电化学处理构建表面电荷传输通道用于高效光电催化分解水(英文)[J].催化学报,2022(9):2342-2353.
作者姓名:李志伟  黄辉庭  罗文俊  胡颖飞  范容莉  朱治  王骏  冯建勇  李朝升  邹志刚
作者单位:1. 南京大学现代工程与应用科学学院固体微结构物理国家重点实验室人工微结构科学与技术协同创新中心;2. 南京大学物理学院
基金项目:supported by the National Key Research and Development Program of China (2018YFA0209303);;the National Natural Science Foundation of China (51902153, U1663228, 51972165);;Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20202003)~~;
摘    要:理解和调控材料表面性质是研究非均相反应的重点.对于电化学和光电化学驱动的表面催化反应,构建表面活性位点并理解其相关的反应机理是众多研究人员关注的重点.除表面活性位点外,表面电荷传输通道的存在对于(光)电化学催化反应也同样重要,因为其决定了传输到(光)电极表面有效电荷的数量.然而,目前关于如何构建表面电荷传输通道的研究较少.本文以经典的钼掺杂钒酸铋光阳极为例,通过简单的电化学还原处理在其表面原位构建了电荷传输通道,进而实现了水氧化光电流密度约8.5倍的提升.通过对比电化学处理前后钼掺杂钒酸铋及氧化钼电极的X射线衍射图谱、拉曼光谱、X射线光电子能谱发现,电化学处理诱导了电极表面的羟基化反应并且产生了Mo5+组分.这表明电化学处理诱导的氢钼青铜相(HyMoOx)可能在钼掺杂钒酸铋光阳极表面形成了高效的电荷传输通道.包括电荷分离和注入效率、开路电压、阻抗谱以及稳态和瞬态荧光光谱等(光)电化学测试结果表明,这些表面电荷传输通道的存在大幅度提高了钼掺杂钒酸铋光阳极的体相电荷分离和传输效率.进一步通过构建电化学处理前后钼掺杂钒酸铋和氧...

关 键 词:太阳能水分解  光电化学电池  电化学处理  电荷传输通道  钼掺杂钒酸铋
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