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的填写文献信息,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!

Revealing the Multiple Function of Nitrogen‐Doped Carbon Layer in Hematite‐Based Photoanode for Photoelectrochemical Water Oxidation

材料科学 赤铁矿 图层(电子) 兴奋剂 光电化学 碳纤维 氮气 分解水 纳米技术 化学工程 无机化学 光催化 光电子学 电化学 电极 复合材料 冶金 催化作用 有机化学 工程类 复合数 物理化学 化学
作者
Qifeng Zhao,Hang Hong,Qian‐Qian Zhong,Yuexing Zhang,Chunxiao Li,Guang Lu,Qijing Bu,Qingyun Liu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202424885
摘要

Abstract Incorporating the charge transfer medium between semiconductor and cocatalyst accelerates the separation of photogenerated charges, enhancing the photoelectrochemical water oxidation performance. However, the structure regulation of cocatalyst in situ generated by the transfer medium is usually neglected, which would alter the injection efficiency of photogenerated holes. Besides, more relevant technologies are necessary to investigate the intrinsic action of each part on water oxidation. Herein, a novel triadic photoanode is designed rationally, involving Ti‐doped hematite (Ti‐Fe 2 O 3 ) core, nitrogen‐doped carbon (CN) interlayer, and Ce‐doped NiFe‐LDH (NFC) shell. The results like single‐molecule fluorescence and short‐pulse transient photocurrent experiments reveal CN not only employs as a hole transfer layer to facilitate bulk charge transfer and suppress back recombination, but also polishes up the OH − absorption in conjunction action with NFC. Furthermore, CN exhibits an additional functionality by inducing oxygen vacancies and more Ce 4+ in NFC to further raise the injection efficiency, expediting the generation of O 2 from absorbed OH − . Consequently, NFC/CN/Ti‐Fe 2 O 3 presents a significantly higher photocurrent density than NFC/Ti‐Fe 2 O 3 , accomplishing a photocurrent density of 2.87 mA cm −2 at 1.23 V versus RHE. The design of the multiple‐functional CN exhibits a strategic approach for regulating the reactant absorption and photogenerated hole transfer, thereby enhancing the water oxidation performance.
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
18秒前
caroline完成签到 ,获得积分10
22秒前
平常远山发布了新的文献求助10
23秒前
丘比特应助虚幻的不评采纳,获得10
25秒前
英俊的铭应助Ade阿德采纳,获得10
39秒前
48秒前
科研通AI40应助小陈加油呀采纳,获得10
53秒前
归尘应助lalalatiancai采纳,获得10
58秒前
58秒前
59秒前
1分钟前
Ade阿德发布了新的文献求助10
1分钟前
lalalatiancai完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
浦肯野应助VDC采纳,获得200
1分钟前
戴哈哈发布了新的文献求助10
1分钟前
爆米花应助戴哈哈采纳,获得10
1分钟前
VDC给VDC的求助进行了留言
2分钟前
欢呼洋葱应助科研通管家采纳,获得20
2分钟前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
黑大侠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
hxd完成签到,获得积分20
2分钟前
moonlight完成签到,获得积分10
2分钟前
科目三应助懵懂的怜南采纳,获得10
2分钟前
科研通AI40应助虚幻的不评采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
白丁香完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
李家静完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
轻松凝梦发布了新的文献求助20
3分钟前
3分钟前
Owen应助小陈加油呀采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
CipherSage应助懵懂的怜南采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471404
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064459
关于积分的说明 9088176
捐赠科研通 2755113
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511775
邀请新用户注册赠送积分活动 698575
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698460