Surface modification of semiconductor photoelectrodes

半导体 纳米技术 钝化 材料科学 带材弯曲 表面改性 吸附 光电化学 纳米颗粒 带隙 表面工程 光电子学 化学 电极 物理化学 有机化学 电化学 图层(电子)
作者
Néstor Guijarro,Mathieu S. Prévot,Kevin Sivula
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [Royal Society of Chemistry]
卷期号:17 (24): 15655-15674 被引量:134
标识
DOI:10.1039/c5cp01992c
摘要

Photoelectrochemical (PEC) cells have emerged as promising devices that afford the direct conversion of solar energy into electric power and/or chemical fuels. Apart from the obvious importance of the bulk properties of semiconductor materials employed as photoelectrodes, the semiconductor-liquid interface has proven to strongly govern surface-related processes, i.e. the stability, charge separation/recombination and catalytic activity. Because of this, numerous surface treatments have been reported in an effort to tailor the physicochemical properties of the semiconductor-liquid interface, and in turn, the overall PEC response. In this Perspective article we provide a brief conceptual overview of these surface engineering treatments, connecting the particular effects on the interfacial energetics with the respective consequences on the performance. The beneficial effects that arise from surface treatment are categorized as (i) the protection of the surface against photocorrosion, (ii) the passivation of deleterious surface states, (iii) the modification of the band edge positions or band bending, and (iv) the selective extraction of carriers and improved catalytic activity. State-of-the-art surface treatments such as the adsorption of organic molecules or ions, the deposition of semiconductor overlayers and metal nanoparticles or etching procedures are exemplified and described with respect to the observed beneficial effects. A common emerging theme from recent work is that one single surface treatment can lead to multiple distinct effects. Overall, we suggest that surface engineering holds the key for effectively managing the intrinsic common defects of native semiconductor photoelectrodes regardless of their nature, leading to improved light harvesting efficiency.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
雪白鸿涛发布了新的文献求助10
2秒前
JamesPei应助苹果觅夏采纳,获得10
3秒前
5秒前
御风完成签到,获得积分20
6秒前
7秒前
科研通AI5应助jzyy采纳,获得10
7秒前
科目三应助御风采纳,获得10
9秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
10秒前
123发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
ajun完成签到,获得积分10
13秒前
葛擎苍发布了新的文献求助10
13秒前
小蓝的科研生活完成签到,获得积分10
14秒前
科研通AI5应助123采纳,获得10
15秒前
温谷完成签到 ,获得积分10
15秒前
6633发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
鸣风发布了新的文献求助10
16秒前
大大大大管子完成签到 ,获得积分10
16秒前
zhy完成签到,获得积分10
17秒前
BINBIN完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
NexusExplorer应助qqy采纳,获得10
19秒前
123完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
隐形曼青应助zhangxinxin采纳,获得10
20秒前
six完成签到,获得积分10
21秒前
鹿梦发布了新的文献求助10
21秒前
Zyl完成签到 ,获得积分10
22秒前
FashionBoy应助怕黑香菇采纳,获得10
22秒前
jzyy发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
小白发布了新的文献求助10
24秒前
十一完成签到 ,获得积分10
24秒前
peikyang发布了新的文献求助10
26秒前
zhangxinxin完成签到 ,获得积分10
26秒前
钮傲白完成签到,获得积分10
26秒前
虾条完成签到 ,获得积分10
26秒前
自建完成签到,获得积分10
27秒前
drtianyunhong发布了新的文献求助10
27秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3781132
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326623
关于积分的说明 10227813
捐赠科研通 3041744
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669585
邀请新用户注册赠送积分活动 799104
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758751