研究目的
研究通过在多孔BiVO4电极上集成磷化钴纳米片来增强光电化学水氧化动力学及光生电子-空穴迁移。
研究成果
将CoP纳米片集成到BiVO4电极上,通过抑制表面电荷复合和提升光电压,显著改善了PEC水氧化性能,证明CoP是PEC水氧化中极具竞争力的助催化剂。
研究不足
该研究聚焦于pH 9.0硼酸盐缓冲液中的PEC性能,光阳极在长期运行中的稳定性有待进一步探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热法将CoP纳米片整合到纳米多孔BiVO4电极上。
2:样品选择与数据来源:
通过电沉积法制备纳米多孔BiVO4光阳极并进行退火处理。
3:实验设备与材料清单:
使用FTO涂层玻璃片、Co(CH3COO)2?4H2O、NH3?H2O、NaH2PO2?H2O及其他AR级有机溶剂。
4:2O、NH3?H2O、NaH2PO2?H2O及其他AR级有机溶剂。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将BiVO4电极浸入CoP悬浮液,并在聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压釜中加热,制得BiVO4+CoP电极。
5:数据分析方法:
使用CHI 760E电化学工作站测量光电化学性能,其他表征手段包括XRD、SEM、TEM、XPS、紫外-可见分光光度计和ICP。
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FTO-coated glass slides
Zhuhai Kaivo Electronic Components Co., Ltd.
Used as substrates for the electrodeposition of BiOI films.
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Co(CH3COO)2?4H2O
Aladdin Industrial Corporation
Used as a precursor for the synthesis of Co3O4 nanoparticles.
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NH3?H2O
Sinopharm Chemical Reagenl Co. Ltd.
Used in the synthesis of Co3O4 nanoparticles.
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NaH2PO2?H2O
Sinopharm Chemical Reagenl Co. Ltd.
Used in the synthesis of CoP nanosheets.
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