Dual Role of Sb-Incorporated Buffer Layers for High Efficiency Cuprous Oxide Photocathodic Performance: Remarkably Enhanced Crystallinity and Effective Hole Transport

光电阴极 光电流 材料科学 结晶度 氧化物 电子迁移率 图层(电子) 光电子学 Crystal(编程语言) 纳米技术 化学工程 复合材料 冶金 电子 程序设计语言 工程类 物理 量子力学 计算机科学
作者
Seung Ki Baek,Joo Sung Kim,Young Been Kim,Jae Hong Yoon,Han‐Bo‐Ram Lee,Hyung Koun Cho
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:5 (9): 8213-8221 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.7b01889
摘要

The high performance of electrodeposited cuprous oxide (Cu2O)-based photoelectrochemical (PEC) cells has been limited due to low electrical conductivity hindering effective carrier transport to electrodes and chemically unstable properties in aqueous environments, despite their several advantages such as suitable band gap, band position, and cost-effective and environmentally friend elements. To improve the fundamental photoelectrochemical properties of photocathode Cu2O layers, particularly their photocurrent and stability, we present a simple approach using a double-layer photocathode, where the double-layer structure consists of Sb-incorporated Cu2O (Cu2O:Sb) and undoped Cu2O. The Cu2O:Sb double layer enhanced the preferred crystal growth along the [111] direction, as well as the crystallinity of the Cu2O. This microstructural change resulted in high electrical conductivity owing to high hole mobility and the suppression of instability related to surface facets. Consequently, the introduction of Cu2O:Sb led to the simultaneous roles of seed crystal and effective hole transport, and our double-layer photoelectrodes have shown good photocurrent without any metal photocatalysts and relatively better photostability without the help of protection layers.
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
sc完成签到,获得积分10
刚刚
大脚丫发布了新的文献求助10
刚刚
慕青应助迷路的钻石采纳,获得10
1秒前
1秒前
秋风细雨完成签到,获得积分10
1秒前
帅仁123发布了新的文献求助30
1秒前
追寻思雁发布了新的文献求助10
3秒前
fsf完成签到,获得积分10
3秒前
yufanhui应助sanmu采纳,获得10
3秒前
希望天下0贩的0应助sanmu采纳,获得200
3秒前
背后的果汁完成签到,获得积分10
4秒前
开朗的菠萝头完成签到,获得积分10
4秒前
小马甲应助ponytail采纳,获得10
4秒前
xxg发布了新的文献求助10
4秒前
万能图书馆应助彩色采纳,获得10
5秒前
5秒前
英姑应助ll采纳,获得30
5秒前
5秒前
生动的半山完成签到,获得积分10
6秒前
没有昵称完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
来武汉完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
秋风细雨发布了新的文献求助20
8秒前
CodeCraft应助百步穿杨采纳,获得10
8秒前
8秒前
9秒前
耿昭完成签到,获得积分10
10秒前
ruiruili完成签到,获得积分10
10秒前
酷波er应助hahaagain采纳,获得10
11秒前
巡音幻夜完成签到,获得积分10
11秒前
善学以致用应助冷艳笑卉采纳,获得10
12秒前
追寻思雁完成签到,获得积分10
12秒前
劈里啪啦滴毛毛完成签到 ,获得积分10
12秒前
xxg完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
Chonwal完成签到,获得积分10
13秒前
sunsaint发布了新的文献求助10
13秒前
土豆你个西红柿完成签到 ,获得积分10
13秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
COSMETIC DERMATOLOGY & SKINCARE PRACTICE 388
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 3143174
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2794297
关于积分的说明 7810446
捐赠科研通 2450505
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303862
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627081
版权声明 601384