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Exploring the impact of surface oxygen vacancies on charge carrier dynamics in BiVO4 photoanodes through atmospheric pressure plasma jet post-treatment for efficiency improvement in photoelectrochemical water oxidation

光电流 材料科学 氧气 化学物理 空位缺陷 可逆氢电极 法拉第效率 载流子 分解水 电解质 析氧 光电子学 催化作用 化学 光催化 物理化学 电化学 有机化学 生物化学 参比电极 结晶学 电极
作者
Kai‐An Tsai,Chien‐Chih Lai,Yu‐Hung Chen,Ing‐Chi Leu,Jui-Cheng Chang,Che‐Yu Kuo,Shih-Wen Tseng,Yan Li,Ying‐Chih Pu
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier]
卷期号:341: 123288-123288 被引量:44
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2023.123288
摘要

We have demonstrated the production of high-density surface oxygen vacancy (ovs) in BiVO4 (BVO) photoanodes through the post-treatment of an atmospheric pressure plasma jet (APPJ). The 3.4-fold enhancement of photocurrent density of BVO photoanodes at 1.23 VRHE for photoelectrochemical (PEC) water oxidation due to 95 % of charge transfer efficiency at the BVO/electrolyte interface. In-situ transient absorption spectroscopy investigations provided insights into the charge carrier dynamics of the APPJ-treated BVO photoanode, revealing that abundant electrons could effectively be trapped in the ovs states to prevent charge carrier recombination. NiOOH/FeOOH oxygen evolution co-catalyst was further decorated on the APPJ-treated BVO photoanode resulted in a remarkable photocurrent density of 3.6 mA/cm2 at 1.23 VRHE, an anodic bias photon-to-current efficiency of 1.4 % at 0.62 VRHE, and a faradaic efficiency over 90 % in PEC water splitting. Our study provides important and novel insights into the surface vacancy engineering of metal oxides for green hydrogen production.
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