研究目的
研究WO3修饰TiO2阵列的合成及其光电化学性能以增强水净化效果。
研究成果
该研究成功合成了具有增强光电化学性能的WO3修饰TiO2阵列,展现出高效的电荷载流子分离能力,在太阳能驱动的环境净化和太阳能燃料合成方面具有潜在应用价值。
研究不足
该研究聚焦于WO3/TiO2阵列的合成与表征,对光电极催化剂的规?;票讣俺て谖榷ㄐ蕴致塾邢?。
1:实验设计与方法选择:
开发了一种两步化学浴沉积(CBD)法,在FTO基底上制备均匀结晶的锐钛矿型WO3/TiO2阵列。合成过程始于在含稳定化异丙醇钛、NH4F和乙酰丙酮(AcAc)的均相HCl水溶液中水热生长TiO2阵列。
2:样品选择与数据来源:
采用SEM、TEM、XRD、UV-Vis吸收光谱和PEC测量对样品进行表征。
3:实验设备与材料清单:
场发射扫描电子显微镜(SEM Hitachi S4800)、Tecnai F20高分辨场发射透射电子显微镜(TEM)、布鲁克D8 Advance衍射仪、美析UV8000A紫外-可见分光光度计、CHI 760E电化学工作站、氙弧灯(Perfectlight FX300)。
4:0)、Tecnai F20高分辨场发射透射电子显微镜(TEM)、布鲁克D8 Advance衍射仪、美析UV8000A紫外-可见分光光度计、CHI 760E电化学工作站、氙弧灯(Perfectlight FX300)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过水热合成在FTO基底上生长TiO2阵列,随后在(NH4)2WO4水溶液中后沉积并煅烧以负载WO3团簇。
5:数据分析方法:
利用电流密度-电压曲线、电化学阻抗谱和光电流-电位曲线分析光电性能。
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SEM Hitachi S4800
S4800
Hitachi
Observation of morphologies and microstructures of the as-prepared samples.
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Bruker D8 Advance diffractometer
D8 Advance
Bruker
Characterization of X-ray diffraction (XRD) patterns.
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CHI 760E workstation
760E
CHI
Performance of PEC measurement.
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Tecnai F20 high-resolution field emission transmission electron microscope
F20
Tecnai
Observation of morphologies and microstructures of the as-prepared samples.
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Metash UV8000A UV-Visible Spectrophotometer
UV8000A
Metash
Measurement of optical transmission spectra.
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Xe arc lamp
FX300
Perfectlight
Used as the light source for PEC measurement.
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