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 光电子学 光催化 化学 催化作用 工程类 生物化学
作者
Li Fu,Yongbiao Lin,Wanqing Fang,Rongzi Xv,Xiaoying Shang
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:467: 143137-143137
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
刚刚
烟花应助无聊的纸飞机采纳,获得10
刚刚
1秒前
动听梨愁发布了新的文献求助10
1秒前
沁沁发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
myl完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
陈陈陈1完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
zz完成签到,获得积分20
4秒前
douya发布了新的文献求助10
4秒前
万能图书馆应助积极渊思采纳,获得10
4秒前
5秒前
顾宇发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
溪桥月色发布了新的文献求助30
7秒前
科研通AI5应助zxn采纳,获得10
7秒前
可盐完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
怡然涵双发布了新的文献求助10
7秒前
wsj发布了新的文献求助10
7秒前
zz发布了新的文献求助10
8秒前
啤酒科研完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
Dabao完成签到,获得积分10
10秒前
FGG完成签到,获得积分10
10秒前
可盐关注了科研通微信公众号
11秒前
科研小白发布了新的文献求助10
11秒前
SWD发布了新的文献求助10
11秒前
Emma完成签到,获得积分10
11秒前
luct发布了新的文献求助10
12秒前
magiczhu发布了新的文献求助30
12秒前
12秒前
博士僧发布了新的文献求助10
13秒前
传奇3应助桃花落采纳,获得10
13秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management 600
Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models 600
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3554652
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3130470
关于积分的说明 9387213
捐赠科研通 2829832
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1555725
邀请新用户注册赠送积分活动 726277
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 715527