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Characterization of Cu2O/CuO heterostructure photocathode by tailoring CuO thickness for photoelectrochemical water splitting

光电阴极 异质结 材料科学 表征(材料科学) 分解水 光电子学 纳米技术 光催化 化学 催化作用 生物化学 物理 量子力学 电子
作者
Dasol Jeong,Woohyeon Jo,Jaebum Jeong,Taegeon Kim,Seungyeon Han,Min‐Kyu Son,Hyunsung Jung
出处
期刊:RSC Advances [Royal Society of Chemistry]
卷期号:12 (5): 2632-2640 被引量:78
标识
DOI:10.1039/d1ra08863g
摘要

Cu2O/CuO heterostructure is a well-known strategy to improve the performance of Cu2O photocathodes for photoelectrochemical (PEC) water splitting. The CuO thickness in the Cu2O/CuO heterostructure is considered as a critical factor affecting the PEC performance because it is highly related to the light utilization and charge separation/transport. In this study, the Cu2O/CuO photocathode tailoring the CuO thickness was investigated to examine the CuO thickness influence on the PEC performance. Cu2O/CuO photocathodes were prepared by the electrodeposition and subsequent thermal annealing process and the Cu2O/CuO heterostructure was controlled by the annealing temperature and time. It was demonstrated that the increased CuO thickness enhances the light absorption in the long wavelength region and improves the charge separation by the reinforced band bending. However, the thick CuO hinders the efficient charge transport in the Cu2O/CuO heterostructure, resulting in the decreased PEC performance. Therefore, it is necessary to optimize the CuO thickness for the enhanced PEC performance of Cu2O/CuO photocathodes. Consequently, the Cu2O/CuO photocathode consisting of the similar CuO thickness with its minority carrier diffusion length (∼90 nm) was fabricated by annealing at 350 °C for 20 min, and it shows the optimal PEC performance (-1.2 mA cm-2 at 0 V vs. RHE) in pH 6.5 aqueous solution, resulting from the enhanced light utilization and the reinforced band bending.
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