研究目的
通过六方氮化硼量子点(h-BNQDs)修饰WO3光阳极以提高电荷分离效率并减少复合,从而增强光电化学水氧化效率的研究。
研究成果
将BNQDs掺入WO3光阳极中,通过改善电荷分离和减少复合,显著提高了光电化学水氧化效率,光电流密度提高了2.4倍,载流子密度增加了两倍。
研究不足
该研究未涉及改性光阳极在连续运行条件下的长期稳定性,也未探讨合成工艺在工业应用中的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热法合成WO3纳米块和BNQDs,随后通过化学浴沉积技术用BNQDs修饰WO3光阳极。
2:样品选择与数据来源:
分别以二水合钨酸钠和三聚氰胺作为WO3和BNQDs的前驱体。
3:实验仪器与材料清单:
仪器包括X射线衍射仪(Rigaku SmartLab 9 kW)、场发射扫描电子显微镜(Zeiss Sigma 300)和场发射透射电子显微镜(JEOL JEM 2100F)。
4:实验步骤与操作流程:
通过水热法合成WO3纳米块,BNQDs采用水热法制备。将WO3薄膜浸入BNQDs溶液中制得WO3-BN光阳极。
5:数据分析方法:
使用CHI760E电化学工作站进行光电化学测量,通过Mott-Schottky曲线和电化学阻抗谱分析数据。
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获取完整内容-
X-ray diffraction
Rigaku SmartLab 9 kW
Rigaku
Characterization of crystalline features of materials.
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Field emission scanning electron microscopy
Zeiss Sigma 300
Zeiss
Morphological analysis of thin films.
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Field emission transmission electron microscopy
JEOL JEM 2100F
JEOL
Analysis of crystal structures and features.
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