研究目的
研究可见光活性g-C3N4纳米片耦合NaNbO3纳米纤维光阳极增强光电化学水分解性能。
研究成果
g-C3N4/NaNbO3-NF(4-CN)纳米复合光阳极表现出显著提升的光电化学性能,在1 V(vs. Ag/AgCl)电位下达到12.55 mA cm?2的电流密度,约为裸露NaNbO3-NF光阳极的3倍。性能提升归因于g-C3N4耦合形成的II型异质结增强了光响应,从而实现了光生载流子的高效分离。
研究不足
该研究聚焦于通过g-C3N4与NaNbO3-NF耦合来提升PEC性能,但未探究其工作条件下的长期稳定性及合成过程的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法合成NaNbO3-NF,化学吸附法制备g-C3N4/NaNbO3-NF纳米复合材料。
2:样品选择与数据来源:
合成并表征了NaNbO3-NF和g-C3N4纳米片。
3:实验设备与材料清单:
水热反应釜、紫外-可见分光光度计、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、电化学阻抗谱(EIS)测试系统。
4:实验步骤与操作流程:
NaNbO3-NF和g-C3N4的合成、纳米复合材料制备、材料表征及光电化学(PEC)测试。
5:数据分析方法:
紫外-可见吸收光谱分析、XRD图谱分析、EIS数据拟合及PEC性能评估。
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