大連理工大學(xué)Angew.丨光電催化水分解器件構(gòu)建新策略 2023年10月24日 下午6:28 ? T, 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 9 光電催化(Photoelectrochemical,PEC)分解水產(chǎn)生氫氣和氧氣是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為化學(xué)燃料最理想的技術(shù)途徑之一。目前,如何構(gòu)建高效穩(wěn)定光活性電極引起了研究者們的廣泛關(guān)注。 光陽(yáng)極表面析氧反應(yīng)(OER)涉及復(fù)雜的四電子四質(zhì)子轉(zhuǎn)移過程,其動(dòng)力學(xué)過程非常緩慢,因此需要高活性的水氧化催化劑提高太陽(yáng)能光電分解水活性。近年來(lái),光電催化水氧化反應(yīng)的光陽(yáng)極多采用基于過渡金屬氧化物、氫氧化物作為催化劑,超分子配合物作為催化劑用于水氧化反應(yīng)鮮見報(bào)道。 近日,精細(xì)化工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室孫立成院士、李福勝副研究員等人在該領(lǐng)域取得重要進(jìn)展。該工作通過Co2+陽(yáng)離子與Cucurbit[5]uril(葫蘆[5]脲, CB[5])自組裝制備了主客體配合物(Co@CB[5]),采用溶液浸泡方式將該超分子配合物催化劑吸附多孔釩酸鉍(BiVO4)半導(dǎo)體電極表面。構(gòu)建的Co@CB[5]/BiVO4光陽(yáng)極在100 mW cm-2 (AM 1.5)光照下,1.23 V(相對(duì)RHE)偏壓下的光電流密度可以達(dá)到4.8 mA cm-2,可以與基于無(wú)機(jī)材料催化劑的BiVO4光陽(yáng)極媲美。Co@CB[5]主客體超分子配合物光電催化水氧化中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,為水氧化催化劑的設(shè)計(jì)及光陽(yáng)極器件的構(gòu)建開辟了新的思路(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2–12)。 盡管近年來(lái),光電催化分解水制氫取得了一定進(jìn)展,然而相對(duì)于光陽(yáng)極而言,目前大多數(shù)光陰極材料仍存在價(jià)格昂貴、光腐蝕嚴(yán)重、毒性高等問題,因此急需開發(fā)出新型廉價(jià)、穩(wěn)定、高效的光陰極材料來(lái)解決上述難題。另外,解決如何加速光生載流子分離及轉(zhuǎn)移,減少載流子復(fù)合這一科學(xué)問題,是獲得高效光電催化光陰極的前提之一。? 李福勝副研究員等人通過對(duì)硒化銻(Sb2Se3)窄帶隙半導(dǎo)體進(jìn)行精準(zhǔn)的界面修飾,實(shí)現(xiàn)了高效光電催化分解水制氫光陰極的制備和機(jī)理研究。該工作采用近空間升華法制備Sb2Se3納米棒p型半導(dǎo)體陣列,并在其表面引入n型半導(dǎo)體In2S3緩沖層構(gòu)建異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu),通過使用非貴金屬M(fèi)oSX析氫催化劑進(jìn)行表面改性,促進(jìn)析氫反應(yīng)的進(jìn)行。構(gòu)建的Sb2Se3/In2S3/MoSX異質(zhì)結(jié)光陰極在100 mW cm-2?(AM 1.5)光照條件下,獲得約-27 mA cm-2?(0 V相對(duì)RHE)的光電流和2.6%的光-氫轉(zhuǎn)化效率。強(qiáng)度調(diào)制光電流譜(IMPS)等結(jié)果表明Sb2Se3/In2S3異質(zhì)結(jié)能有效加速載流子分離/轉(zhuǎn)移,同時(shí)抑制其表面載流子復(fù)合(J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 23385–23394)。 該系列研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金委和大連理工大學(xué)的資助支持。 文章來(lái)源:大連理工大學(xué)精細(xì)化工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2023/10/24/58f3d57ec5/ 催化 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 吉大蔣青/楊春成Small:MOF衍生的Fe7S8納米粒子/N摻雜碳納米纖維作為鈉離子電池的超穩(wěn)定負(fù)極 2023年10月26日 孟穎/張明浩EnSM: 人工CEI界面提高無(wú)鈷尖晶石正極的高壓穩(wěn)定性 2023年10月14日 忻獲麟教授,重磅Angew.! 2024年1月11日 ?港城大Nature子刊:圖靈催化劑!設(shè)計(jì)高性能納米催化劑新方向 2023年9月21日 再創(chuàng)新記錄!北大郭少軍教授,最新Joule! 2024年2月8日 能源材料Wiley進(jìn)展集錦:氧還原,單原子催化劑,鈉離子電池及超級(jí)電容器 2023年11月21日