Tailoring a Zinc Oxide Nanorod Surface by Adding an Earth‐Abundant Cocatalyst for Induced Sunlight Water Oxidation

光电流 纳米棒 纳米颗粒 材料科学 化学工程 无机化学 电极 氧化物 表面改性 纳米技术 化学 光电子学 工程类 物理化学 冶金
作者
Rafael Menck de Almeida,Victoria Castagna Ferrari,Juliana S. Souza,Flávio L. Souza,Wendel A. Alves
出处
期刊:ChemPhysChem [Wiley]
卷期号:21 (6): 476-483 被引量:5
标识
DOI:10.1002/cphc.201901171
摘要

Abstract Herein, a detailed investigation of the surface modification of a zinc oxide (ZnO) nanorod electrode with FeOOH nanoparticles dispersed in glycine was conducted to improve the water oxidation reaction assisted by sunlight. The results were systematically analysed in terms of the general parameters (light absorption, charge separation, and surface for catalysis) that govern the photocurrent density response of metal oxide as photoanode in a photoelectrochemical (PEC) cell. ZnO electrodes surface were modified with different concentration of FeOOH nanoparticles using the spin‐coating deposition method, and it was found that 6‐layer deposition of glycine‐FeOOH nanoparticles is the optimum condition. The glycine plays an important role decreasing the agglomeration of FeOOH nanoparticles over the ZnO electrode surface and increasing the overall performance. Comparing bare ZnO electrodes with the ones modified with glycine‐FeOOH nanoparticles an enhanced photocurrent density can be observed from 0.27 to 0.57 mA/cm 2 at 1.23 V RHE under sunlight irradiation. The impedance spectroscopy data aid us to conclude that the higher photocurrent density is an effect associated with more efficient surface for chemical reaction instead of electronic improvement. Nevertheless, the charge separation efficiency remains low for this system. The present discovery shows that the combination of glycine‐FeOOH nanoparticle is suitable and environmentally‐friend cocatalyst to enhance the ZnO nanorod electrode activity for the oxygen evolution reaction assisted by sunlight irradiation.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
刚刚
成就映秋完成签到,获得积分10
刚刚
Astronaut_cat完成签到,获得积分10
1秒前
小熊发布了新的文献求助30
2秒前
yx_cheng发布了新的文献求助10
3秒前
Iris完成签到,获得积分10
3秒前
eny关注了科研通微信公众号
3秒前
xiongyh10发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
缄默完成签到,获得积分10
4秒前
yang发布了新的文献求助10
5秒前
9秒前
9秒前
kiki发布了新的文献求助30
11秒前
12秒前
12秒前
小二郎应助苹果蜗牛采纳,获得10
13秒前
微笑的冰烟完成签到,获得积分10
13秒前
日富一日的fighter完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI2S应助中央采纳,获得10
13秒前
15秒前
15秒前
16秒前
可爱的函函应助yang采纳,获得10
16秒前
17秒前
受伤惋庭发布了新的文献求助10
17秒前
chenlichan发布了新的文献求助10
17秒前
今天不学习明天变垃圾完成签到,获得积分10
18秒前
Paper Maker发布了新的文献求助10
19秒前
安天祈发布了新的文献求助10
19秒前
英俊的铭应助老金猫熊采纳,获得10
19秒前
19秒前
浑傲白完成签到,获得积分10
20秒前
缓存完成签到 ,获得积分10
20秒前
卡拉米完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
云铱梦令完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
科目三应助谢谢谢谢谢m采纳,获得10
26秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 800
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Внешняя политика КНР: о сущности внешнеполитического курса современного китайского руководства 500
Revolution und Konterrevolution in China [by A. Losowsky] 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3124648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2774953
关于积分的说明 7724821
捐赠科研通 2430484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1291144
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622066
版权声明 600323