CuS–CdS@TiO2 multi-heterostructure-based photoelectrode for highly efficient photoelectrochemical water splitting

光电流 材料科学 异质结 分解水 纳米棒 热液循环 基质(水族馆) 光电子学 半导体 光催化 纳米技术 化学工程 催化作用 工程类 化学 地质学 海洋学 生物化学
作者
Nguyễn Mạnh Hùng,Vũ Thị Ngọc Bích,Nguyen Duc Quang,Nguyen Tien Hiep,Chương V. Nguyen,Sutripto Majumder,Pham Tien Hung,Phung Dinh Hoat,Nguyen Van Hoang,Nguyễn Minh Hiếu,Tiến Đại Nguyễn
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier BV]
卷期号:49 (14): 23796-23804 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2023.04.220
摘要

A three-dimensional hierarchical CuS–[email protected]2 multi-heterostructure has been fabricated as a highly promising photoanode for PEC water splitting. The [email protected]2 structure was synthesized by a two-step hydrothermal method, therein TiO2 nanorods (TiO2 NRs) were used as the template to grow the CdS branches (CdS BRs). Then the surface of the heterostructure was sequentially coated with a p-type CuS semiconductor via a simple SILAR method. The optimized CuS–[email protected]2 photoelectrode exhibits a remarkably high photocurrent density of 12.6 mA cm−2 at 1.23 V vs RHE under standard AM 1.5 light illumination. The enhancement in the PEC performance could attribute to the wide range of solar spectrum absorption in CdS BRs, which can generate more photo charge carriers. Meanwhile, the high conductivity of TiO2 NRs serves as an efficient pathway to transfer photogenerated electrons from the CdS BRs to the FTO substrate. In addition, the p-n junction formed between CuS and [email protected]2 heterostructure could improve the separation of electron-hole on the surface of the photoanode. This study demonstrates an efficient pathway to improve the photoelectrochemical performance of TiO2-based photoanodes.
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
小胖完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
JamesPei应助果果采纳,获得10
2秒前
如影随形完成签到,获得积分10
2秒前
自信的冬日完成签到,获得积分10
3秒前
深情安青应助光纤陀螺采纳,获得10
3秒前
4秒前
剁辣椒蒸鱼头完成签到 ,获得积分10
5秒前
xxxxmax发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
hellogo完成签到 ,获得积分10
6秒前
xiong完成签到,获得积分10
7秒前
雷钦顺发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
uyte发布了新的文献求助10
11秒前
冰山一脚尖完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
虚幻雪冥发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
molihuakai应助nanomolar采纳,获得10
16秒前
壮观的垣完成签到,获得积分10
16秒前
核桃应助苹果亦巧采纳,获得50
17秒前
个性向珊完成签到,获得积分10
17秒前
强健的问芙完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
zjt发布了新的文献求助10
19秒前
小可完成签到,获得积分10
19秒前
果果发布了新的文献求助10
19秒前
雷钦顺完成签到,获得积分20
19秒前
Owen应助panda采纳,获得10
19秒前
情怀应助玉米莲藕排骨汤采纳,获得10
19秒前
20秒前
lty完成签到,获得积分10
22秒前
幸运的果子狸完成签到,获得积分10
22秒前
pengyu完成签到,获得积分20
23秒前
nan完成签到,获得积分10
23秒前
25秒前
竹竹发布了新的文献求助10
25秒前
tang完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6915985
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8607196
关于积分的说明 18262441
捐赠科研通 6328312
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3068231
关于科研通互助平台的介绍 2096370
邀请新用户注册赠送积分活动 2045608