亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting Performance of Ce-Doped TiO2 Nanorod Array Photoanodes for Efficient Hydrogen Production

分解水 制氢 光电流 材料科学 纳米棒 兴奋剂 光催化 二氧化钛 化学工程 光电化学电池 纳米技术 光电子学 化学 电极 电解质 催化作用 物理化学 生物化学 有机化学 工程类 冶金
作者
Bi-Li Lin,Rui Chen,Meiling Zhu,Ao-Sheng She,Wen Chen,Baitong Niu,Yanxin Chen,Xiu‐Mei Lin
出处
期刊:Catalysts [MDPI AG]
卷期号:14 (9): 639-639 被引量:7
标识
DOI:10.3390/catal14090639
摘要

In this study, original titanium dioxide (TiO2) and cerium (Ce)-doped TiO2 nanorod array photoanodes are prepared by hydrothermal method combined with high-temperature annealing, and their morphology, photoelectrochemical properties, and photocatalytic hydrogen production ability are systematically evaluated. X-ray diffraction (XRD) analysis shows that as the Ce content increases, the diffraction peak of the rutile phase (110) shifts towards lower angles, indicating the successful doping of different contents of Ce into the TiO2 lattice. Photoelectric performance test results show that Ce doping significantly improves the photocurrent density of TiO2, especially for the 0.54wt% Ce-doped TiO2 (denoted as CR5). The photocurrent density of CR5 reaches 1.98 mA/cm2 at a bias voltage of 1.23 V (relative to RHE), which is 2.6 times that of undoped TiO2 (denoted as R). Photoelectrochemical hydrolysis test results show that the hydrogen yield performance under full-spectrum testing conditions of Ce-doped TiO2 photoanodes is better than that of original TiO2 as well, which are 37.03 and 12.64 µmol·cm−2·h−1 for CR5 and R, respectively. These results indicate that Ce doping can effectively promote charge separation and improve hydrogen production efficiency by reducing resistance, accelerating charge transfer, and introducing new electronic energy levels. Our findings provide a new strategy for designing efficient photocatalysts with enhanced photoelectrochemical (PEC) water-splitting performance.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
独特的师发布了新的文献求助10
4秒前
复杂的孤容完成签到,获得积分10
6秒前
独特的师完成签到,获得积分10
20秒前
30秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
1分钟前
猪猪侠完成签到,获得积分10
1分钟前
猪猪侠发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
SciGPT应助流水不争先采纳,获得10
2分钟前
大意的绿蓉完成签到,获得积分0
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
自信人生二百年完成签到,获得积分10
3分钟前
阳光的丹雪完成签到,获得积分10
3分钟前
1461644768完成签到,获得积分10
4分钟前
Fairy完成签到,获得积分10
4分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
忆茶戏完成签到 ,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助huizi采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
huizi发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
huizi发布了新的文献求助10
6分钟前
huizi完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
科研通AI6应助wonder采纳,获得10
6分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
7分钟前
8分钟前
隐形曼青应助雨天有伞采纳,获得10
8分钟前
草木完成签到 ,获得积分10
8分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
8分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
9分钟前
ataybabdallah完成签到,获得积分10
9分钟前
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
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1001
Active-site design in Cu-SSZ-13 curbs toxic hydrogen cyanide emissions 500
On the application of advanced modeling tools to the SLB analysis in NuScale. Part I: TRACE/PARCS, TRACE/PANTHER and ATHLET/DYN3D 500
L-Arginine Encapsulated Mesoporous MCM-41 Nanoparticles: A Study on In Vitro Release as Well as Kinetics 500
Elements of Evolutionary Genetics 400
Unraveling the Causalities of Genetic Variations - Recent Advances in Cytogenetics 400
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5463401
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4568113
关于积分的说明 14312485
捐赠科研通 4494135
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2462121
邀请新用户注册赠送积分活动 1451045
关于科研通互助平台的介绍 1426373