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!

Surface Engineering of Cu 2 O Photocathodes via Facile Graphene Oxide Decoration for Improved Photoelectrochemical Water Splitting

光电阴极 分解水 光电流 氧化物 X射线光电子能谱 石墨烯 材料科学 光谱学 光电子学 拉曼光谱 纳米技术 化学工程 光学 光催化 电子 化学 物理 生物化学 量子力学 工程类 冶金 催化作用
作者
Jiwon Heo,Hyojung Bae,Pratik Mane,Vishal Burungale,Chaewon Seong,Jun‐Seok Ha
出处
期刊:ACS omega [American Chemical Society]
卷期号:8 (36): 32794-32803 被引量:28
标识
DOI:10.1021/acsomega.3c03585
摘要

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide Copper oxide (Cu 2 O) has attracted significant interest as an efficient photocathode for photoelectrochemical (PEC) water splitting owing to its abundance, suitable band gap, and band-edge potential. Nevertheless, a high charge recombination rate restricts its practical photoconversion efficiency and reduces the PEC water-splitting performance. To address this challenge, we present the facile electrodeposition of graphene oxide (GO) on the Cu 2 O photocathode surface. To determine the effect of varying GO weight percentages on PEC performance, varying amounts of GO were deposited on the Cu 2 O photocathode surface. The optimally deposited GO–Cu 2 O photocathode exhibited a photocurrent density of −0.39 to −1.20 mA/cm 2, which was three times that of a photocathode composed of pristine Cu 2 O. The surface decoration of Cu 2 O with GO reduced charge recombination and improved the PEC water-splitting performance. These composites can be utilized in strategies designed to address the challenges associated with low-efficiency Cu 2 O photocathodes. The physicochemical properties of the prepared samples were comprehensively characterized by field-emission scanning electron microscopy, energy-dispersive spectroscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, UV–visible spectroscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. We believe that this research will pave the way for developing efficient Cu 2 O-based photocathodes for PEC water splitting.

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
深情雪珊完成签到,获得积分10
12秒前
纯情的阁发布了新的文献求助50
20秒前
情怀应助读书的时候采纳,获得10
36秒前
柔弱的铅笔完成签到,获得积分10
40秒前
田様应助科研通管家采纳,获得30
40秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
40秒前
不安的晓露完成签到,获得积分10
45秒前
48秒前
liuye0202完成签到,获得积分10
51秒前
kin完成签到,获得积分10
51秒前
53秒前
57秒前
摩天轮发布了新的文献求助10
59秒前
自由归尘发布了新的文献求助10
1分钟前
kin发布了新的文献求助10
1分钟前
张星星完成签到 ,获得积分10
1分钟前
自由归尘完成签到,获得积分10
1分钟前
追寻便当完成签到,获得积分10
1分钟前
可靠的夕阳完成签到,获得积分10
1分钟前
慢慢完成签到 ,获得积分10
1分钟前
张志超完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
Orange应助Marciu33采纳,获得10
2分钟前
null应助读书的时候采纳,获得10
2分钟前
欢呼的馒头完成签到,获得积分10
2分钟前
Sam1357完成签到,获得积分20
2分钟前
火星上夏槐完成签到,获得积分20
2分钟前
酷酷云朵完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
朴素的山蝶完成签到,获得积分10
2分钟前
孤独怀寒完成签到,获得积分10
2分钟前
打打应助hu采纳,获得10
2分钟前
风趣的莫英完成签到,获得积分10
3分钟前
贪玩千儿完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
希望天下0贩的0应助kelly采纳,获得10
3分钟前
大模型应助读书的时候采纳,获得10
3分钟前
DW应助sss采纳,获得10
3分钟前
情怀应助读书的时候采纳,获得10
4分钟前
4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
The anomeric effect 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7732438
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9283150
关于积分的说明 20156317
捐赠科研通 7309766
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304079
关于科研通互助平台的介绍 2456818
邀请新用户注册赠送积分活动 2313162