研究目的
研究金属纳米团簇在光电化学水分解中相较于等离子体金属纳米晶体的优越光敏化效应。
研究成果
在可见光照射下,Aux@GSH团簇产生的光电子比等离子体金纳米棒(Au NYs)的热电子更有利于提升光电化学水分解过程中的界面电荷分离与转移效率。本研究为金属纳米团簇(NCs)与金属纳米棒(NYs)在太阳能转换应用中的电荷转移特性提供了基础认知。
研究不足
该研究聚焦于Aux@GSH团簇与Au NYs在光电化学水分解中的对比,但金属纳米团簇在持续光照下的稳定性以及为公平比较而进行的负载量优化是挑战所在。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过制备TNTAs-Aux和TNTAs-Au异质结构,比较其在可见光照射下的PEC水分解性能。
2:样品选择与数据来源:
采用谷胱甘肽包覆金纳米团簇(Aux@GSH)和金纳米棒(Au NYs)。
3:实验设备与材料清单:
X射线衍射仪(XRD,Miniflex600)、扫描电子显微镜(SEM,Supra55)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、紫外-可见漫反射光谱仪(DRS,Cary7000)、X射线光电子能谱仪(XPS,Escalab 250)、拉曼光谱仪(Dxr-2xi)、光致发光光谱仪(PL,Varian Cary Eclipse)。
4:0)、扫描电子显微镜(SEM,Supra55)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai G2 F20)、紫外-可见漫反射光谱仪(DRS,Cary7000)、X射线光电子能谱仪(XPS,Escalab 250)、拉曼光谱仪(Dxr-2xi)、光致发光光谱仪(PL,Varian Cary Eclipse)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过电化学阳极氧化法制备TNTAs,利用静电作用将Aux@GSH团簇组装于TNTAs表面,并通过煅烧Aux@GSH获得Au NYs。
5:数据分析方法:
采用线性扫描伏安法(LSV)、表观量子效率(ABPE)、光电流、电化学阻抗谱(EIS)、莫特-肖特基图(M-S)、开路电压衰减(OCVD)和入射光子-电流转换效率(IPCE)评估PEC性能。
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