SnS2 Nanoparticles Embedded in BiVO4 Surfaces via Eutectic Decomposition for Enhanced Performance in Photoelectrochemical Water Splitting

材料科学 纳米颗粒 分解水 光电流 原子层沉积 异质结 钝化 化学工程 纳米技术 无定形固体 带隙 薄膜 光电子学 图层(电子) 催化作用 光催化 化学 结晶学 生物化学 工程类
作者
Surekha Chaudhary,Mostafa Afifi Hassan,Myeong‐Jin Kim,Wan‐Gil Jung,Jun‐Seok Ha,Won‐Jin Moon,Sang‐Wan Ryu,Bong‐Joong Kim
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:9 (1): e2400794-e2400794 被引量:9
标识
DOI:10.1002/smtd.202400794
摘要

Abstract BiVO 4 has garnered substantial interest as a promising photoanode material for photoelectrochemical water‐splitting due to its narrow band gap and appropriate band edge positions for water oxidation. Nevertheless, its practical use has been impeded by poor charge transport and sluggish water oxidation kinetics. Here, a hybrid composite photoanode is fabricated by uniformly embedding SnS 2 nanoparticles near the surface of a BiVO 4 thin film, creating a type II heterostructure with strong interactions between the nanoparticles and the film for efficient charge separation. This structure forms via eutectic melting during atomic layer deposition of SnS 2 with subsequent phase separation between SnS 2 and BiVO 4 at room temperature, offering greater advantages and flexibilities over conventional exsolution techniques. Furthermore, the SnS 2 /BiVO 4 hybrid composite is coated with a thin amorphous ZnS passivation layer to accelerate charge transfer process and enhance long‐term stability. The optimized BiVO 4 /SnS 2 /ZnS photoanode exhibits a photocurrent density of 5.44 mA cm −2 at 1.23 V versus RHE, which is 2.73 times higher than that of the BiVO 4 photoanode, and a dramatic improvement in photostability retention at 1.23 V versus RHE, increasing from 55% to 91% over 24 hours. This method of anchoring nanoparticles onto host materials proves highly valuable for energy and environmental applications.
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
科研通AI6.4应助苏诗兰采纳,获得10
刚刚
刚刚
谦让小玉发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
74726完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
魔修发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
落后猕猴桃完成签到,获得积分10
4秒前
酆无极完成签到,获得积分10
4秒前
love454106发布了新的文献求助10
4秒前
wanci应助害羞的板凳采纳,获得10
4秒前
所所应助温酒采纳,获得10
4秒前
CodeCraft应助爱拌混凝土采纳,获得10
4秒前
可爱的函函应助Yi采纳,获得10
5秒前
WEN发布了新的文献求助10
5秒前
天天快乐应助hqy采纳,获得10
5秒前
英姑应助呵呵呵呵柳采纳,获得10
6秒前
慕青应助Simoni采纳,获得10
6秒前
打打应助源源不圆采纳,获得10
6秒前
LJY完成签到 ,获得积分10
7秒前
指甲刀19发布了新的文献求助10
7秒前
小蘑菇应助陈咨伊采纳,获得10
8秒前
武渊思完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
顾矜应助社科烤冷面采纳,获得10
11秒前
11秒前
Zz完成签到,获得积分20
11秒前
11秒前
情怀应助有魅力绮露采纳,获得10
12秒前
搜集达人应助陈凯鸿采纳,获得10
12秒前
12秒前
13秒前
静oo完成签到,获得积分10
13秒前
学霸业发布了新的文献求助10
14秒前
Vei1完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
Simoni完成签到,获得积分20
15秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Physiologic specialization in Peronospora manshurica 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7777040
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318227
关于积分的说明 20362977
捐赠科研通 7364139
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3318830
关于科研通互助平台的介绍 2466494
邀请新用户注册赠送积分活动 2334013