Charge transfer enhancement by substitutional N and NiFeOOH cocatalyst of N-TiO2/NiFeOOH nanorod photoanode for solar water splitting

光电流 纳米棒 锐钛矿 分解水 材料科学 X射线光电子能谱 兴奋剂 纳米技术 半导体 化学工程 金红石 分析化学(期刊) 光电子学 光催化 化学 催化作用 工程类 生物化学 色谱法
作者
Li Fu,Yimin Lin,Wanqing Fang,Rongzi Xv,Xiaoying Shang
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:467: 143137-143137 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2023.143137
摘要

The increasing demand for renewable and substantial energy has aroused the development of semiconductors for applications in photoelectrochemical (PEC) water splitting. Herein, we demonstrate the synthesis of the nitrogen-doping NiFeOOH modified TiO2 nanorods (N-TiO2/NiFeOOH) as photoanode. The N-TiO2/NiFeOOH photoanode has the core-shell structure. The “core” is nitrogen doping TiO2 nanorods with anatase and rutile phase while the “shell” is NiFeOOH layers. The XPS characterization presents the oxygen vacancy (Ov) increase with the substitutional N sites increase. The trends of applied bias photon-to-current efficiency are agreed with the substitutional N sites and Ov atomic content. That infers that the substitutional N sites affect the Ov content, which could function as the active sites for the enhanced PEC properties by increase the charge separation/injection efficiencies. After NiFeOOH modification, that leads to an enhanced photocurrent density of 3.61 mA cm−2 for the N-TiO2/NiFeOOH photoanode, which is 1.2 and 2.4 times larger than that of the N-TiO2 and original TiO2 photoanodes. The enhancement in the PEC performance and efficiency are attribute to the synergetic effect of the substitutional N doping for the defect modulation and NiFeOOH modification for the oxygen evolution reaction kinetics promotion, thus enhance the charge separation/injection efficiencies at the interface between the N-TiO2/NiFeOOH photoanode and the electrolyte.
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
1秒前
田様应助体贴薯片采纳,获得10
1秒前
1秒前
1秒前
张蒲喆完成签到,获得积分20
1秒前
盐咸小狗完成签到 ,获得积分10
2秒前
思睿观通发布了新的文献求助10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
吕小布发布了新的文献求助10
3秒前
PU发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
平淡的画板完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
仲颖发布了新的文献求助10
4秒前
赵玉珊发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
Gonna发布了新的文献求助10
6秒前
Kenny发布了新的文献求助10
6秒前
XUXU发布了新的文献求助10
6秒前
优雅山柏发布了新的文献求助10
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
tomorrow完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
MM关注了科研通微信公众号
7秒前
沫沫完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
嘻嘻喜欢笑嘻嘻完成签到,获得积分10
8秒前
光年完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
搜集达人应助Gonna采纳,获得10
10秒前
小明发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
自觉楼房发布了新的文献求助10
10秒前
星河发布了新的文献求助30
10秒前
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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5727988
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5310720
关于积分的说明 15312703
捐赠科研通 4875267
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2618674
邀请新用户注册赠送积分活动 1568332
关于科研通互助平台的介绍 1524966