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!

Insight on Shallow Trap States-Introduced Photocathodic Performance in n-Type Polymer Photocatalysts

化学 存水弯(水管) 聚合物 光催化 纳米技术 光电子学 化学工程 有机化学 环境工程 催化作用 材料科学 物理 工程类
作者
Qiushi Ruan,Tina Jingyan Miao,Hui Wang,Junwang Tang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:142 (6): 2795-2802 被引量:144
标识
DOI:10.1021/jacs.9b10476
摘要

Graphitic carbon nitride (g-C3N4) is a robust organic semiconductor photocatalyst with proven H2 evolution ability. However, its application in a photoelectrochemical system as a photocathode for H2 production is extremely challenging with the majority of reports representing it as a photoanode. Despite research into constructing g-C3N4 photocathodes in recent years, factors affecting an n-type semiconductor's properties as a photocathode are still not well-understood. The current work demonstrates an effective strategy to transform an n-type g-C3N4 photoanode material into an efficient photocathode through introducing electron trap states associated with both N-defects and C–OH terminal groups. As compared to the g-C3N4 photoelectrode, this strategy develops 2 orders of magnitude higher conductivity and 3 orders of magnitude longer-lived shallow-trapped charges. Furthermore, the average OCVD lifetime observed for def-g-C3N4 is 5 times longer than that observed for g-C3N4. Thus, clear photocathode behavior has been observed with negative photocurrent densities of around −10 μA/cm2 at 0 V vs RHE. Open circuit photovoltage decay (OCVD), Mott–Schottky (MS) plot, and transient absorption spectroscopy (TAS) provide consistent evidence that long-lived shallow-trapped electrons that exist at about the microsecond time scale after photoexcitation are key to the photocathode behavior observed for defect-rich g-C3N4, thus further demonstrating g-C3N4 can be both a photoanode and a photocathode candidate.
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
5秒前
我是老大应助灵巧绿海采纳,获得10
7秒前
阿菜完成签到,获得积分0
8秒前
8秒前
mmol发布了新的文献求助10
9秒前
genius完成签到 ,获得积分10
10秒前
嘻嘻哈哈应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
fhbsdufh发布了新的文献求助10
12秒前
shuxi发布了新的文献求助10
15秒前
Pessimist完成签到 ,获得积分10
17秒前
28秒前
zihang完成签到,获得积分10
29秒前
fhbsdufh完成签到,获得积分10
29秒前
34秒前
splash发布了新的文献求助10
34秒前
39秒前
科研通AI6.1应助光亮凝阳采纳,获得10
41秒前
凉宫八月完成签到,获得积分10
42秒前
可爱的函函应助LV采纳,获得10
45秒前
鲁文杰发布了新的文献求助10
45秒前
48秒前
廿三发布了新的文献求助10
53秒前
53秒前
书竹关注了科研通微信公众号
56秒前
ly1完成签到 ,获得积分10
58秒前
鲁文杰完成签到,获得积分10
59秒前
Mare发布了新的文献求助10
1分钟前
魁梧的乐天完成签到 ,获得积分10
1分钟前
伴青灯完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
深情安青应助胖虎妈采纳,获得10
1分钟前
Ava应助丰富青文采纳,获得10
1分钟前
DreamLover发布了新的文献求助30
1分钟前
李健应助书竹采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助胖虎妈采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6.1应助刘鑫慧采纳,获得10
1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 Graphene Handbook (2019 Edition) 800
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6589538
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8362031
关于积分的说明 17904719
捐赠科研通 5734871
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2950863
邀请新用户注册赠送积分活动 1926227
关于科研通互助平台的介绍 1815050