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Defect Engineering and Surface Polarization of TiO2 Nanorod Arrays toward Efficient Photoelectrochemical Oxygen Evolution

光电流 纳米棒 分解水 材料科学 析氧 极化(电化学) 半导体 光电子学 氧气 纳米技术 化学工程 电化学 电极 化学 催化作用 光催化 物理化学 有机化学 工程类 生物化学
作者
Yueying Li,Shiyu Liang,Huanhuan Sun,Wei Hua,Jian‐Gan Wang
出处
期刊:Catalysts [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (9): 1021-1021 被引量:8
标识
DOI:10.3390/catal12091021
摘要

The relatively low photo-conversion efficiencies of semiconductors greatly restrict their real-world practices toward photoelectrochemical water splitting. In this work, we demonstrate the fabrication of TiO2-x nanorod arrays enriched with oxygen defects and surface-polarized hydroxyl groups by a facile surface reduction method. The oxygen defects located in the bulk/surface of TiO2-x enable fast charge transport and act as catalytically active sites to accelerate the water oxidation kinetics. Meanwhile, the hydroxyl groups could establish a surface electric field by polarization, for efficient charge separation. The as-optimized TiO2-x nanorod photoanode achieves a high photocurrent density of 2.62 mA cm−2 without any cocatalyst loading at 1.23 VRHE under 100 mW cm−2, which is almost double that of the bare TiO2 counterpart. Notably, the surface charge separation and injection efficiency of the TiO2-x photoanode reach as high as 80% and 97% at 1.23 VRHE, respectively, and the maximum incident photon-to-current efficiency reaches 90% at 400 nm. This work provides a new surface treatment strategy for the development of high-performance photoanodes in photoelectrochemical water splitting.
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