研究目的
通过还原氧化石墨烯薄空穴传输层研究TiO2电极光活性的提升。
研究成果
研究表明,薄层ECrGO可作为空穴传输层显著提升TiO2电极的光活性,而厚层则充当空穴阻挡层??占涞绾汕矶仁蔷龆‥CrGO层功能特性的关键因素。
研究不足
该研究重点探讨了ECrGO层厚度对TiO2光电极及其光活性的影响。研究结果特定于所使用的条件与材料。
1:实验设计与方法选择:
研究制备了不同ECrGO厚度的ECrGO/TiO2光电极,并通过光电化学测量进行表征。采用碱性条件下的甲醇作为空穴捕获探针。
2:样品选择与数据来源:
使用商业TiO2纳米颗粒(Aeroxide P25,Evonik)和石墨片。通过改进的Hummers法从石墨片合成氧化石墨烯(GO)。
3:实验设备与材料清单:
150 W氙弧灯用于照明,Autolab PGSTAT302N用于电化学测量,表面轮廓仪用于厚度测量。
4:实验步骤与操作流程:
电极制备包括TiO2沉积、GO沉积和GO电化学还原。光电化学测量在三电极电池中进行。
5:数据分析方法:
采用循环伏安法、时间依赖的光电流和光电压测量以及电化学阻抗谱分析数据。
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获取完整内容-
Graphite flakes
332461
Aldrich
Source material for graphene oxide synthesis.
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Electrochemical workstation
PGSTAT302N
Autolab
Used for electrochemical measurements.
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Profilometer
DektakXT Stylus
Bruker
Used for thickness measurements of TiO2 films.
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TiO2 nanoparticles
Aeroxide P25
Evonik
Used as the active material in photoelectrodes.
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Xe arc lamp
150 W
LOT-Oriel
Light source for illumination in photoelectrochemical measurements.
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