Enhancing the PEC water splitting performance of BiVO4 co-modifying with NiFeOOH and Co-Pi double layer cocatalysts

光电流 分解水 异质结 材料科学 图层(电子) 催化作用 化学工程 析氧 吸收(声学) 光电子学 光催化 纳米技术 化学 电极 复合材料 物理化学 生物化学 工程类 电化学
作者
Guozhen Fang,Zhifeng Liu,Changcun Han
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:515: 146095-146095 被引量:243
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2020.146095
摘要

A new strategy by NiFeOOH and Co-Pi as double layer cocatalysts for modification of BiVO4 to improve the PEC water splitting performance has been proposed. The heterojunction structure formed by BiVO4 and NiFeOOH broadens the light absorption range and accelerates the internal separation of photogenerated carriers, and then quickly captures holes to enter the Co-Pi layer. The holes are efficiently used for the water oxidation on the surface of the photoelectrode through a cyclic catalytic process in the Co-Pi layer. The BiVO4/NiFeOOH/Co-Pi core-shell structure can effectively increase the active surface area and accelerate the interface charge transfer. LSV exhibits excellent photocurrent density (2.03 mA/cm2 at 1.23 V vs. RHE) and lower onset potential (~0.031 V vs. RHE) due to the efficient separation and transfer of photogenerated carriers. The results indicate that the photoelectrode is expected to be used in practical applications. Additionally, the efficiency of the hydrogen and oxygen evolution is improved greatly. This strategy is expected to be applied to other candidate photoanodes for PEC water splitting.
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
楚眠完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
刚刚
1秒前
安详曼冬完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
江子发布了新的文献求助10
1秒前
李小白发布了新的文献求助10
1秒前
SciGPT应助adkins采纳,获得10
2秒前
慕青应助十五亿采纳,获得10
2秒前
2秒前
小一完成签到,获得积分10
2秒前
耳朵暴富富完成签到,获得积分10
2秒前
Zhangqiang完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
东山道友完成签到 ,获得积分10
3秒前
无花果应助Shay采纳,获得10
3秒前
斯文败类应助无私的以云采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
权_888发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
liushuai364发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
5秒前
小芒果发布了新的文献求助10
5秒前
华仔应助爱学习的耗汁采纳,获得10
5秒前
dablack发布了新的文献求助10
5秒前
吉尔吉斯斯坦完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
Chopin发布了新的文献求助10
6秒前
阿撕匹林发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
7秒前
Clovis33完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
路过完成签到,获得积分10
7秒前
星辰大海应助小冷爱学习采纳,获得30
8秒前
平淡的绮彤完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6641800
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8398782
关于积分的说明 17959599
捐赠科研通 5830384
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2968342
邀请新用户注册赠送积分活动 1943274
关于科研通互助平台的介绍 1859855