研究目的
研究赤铁矿光阳极中Ti与Zn掺杂剂在太阳能驱动光电化学水氧化过程中的协同机制。
研究成果
钛和锌共掺杂通过增加载流子密度和提高电荷分离效率,显著增强了赤铁矿光阳极的光电化学性能。该研究为赤铁矿中掺杂剂之间的协同机制提供了新的认识。
研究不足
该研究聚焦于赤铁矿中钛和锌掺杂剂的协同效应,对其他掺杂组合或更高掺杂浓度的探索较为有限。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用水热法合成钛掺杂赤铁矿,并通过浸渍-烧结处理引入锌掺杂剂。
2:样品选择与数据来源:
赤铁矿光阳极制备于氟掺杂氧化锡(FTO)玻璃上。
3:实验设备与材料清单:
使用50 mL聚四氟乙烯内衬不锈钢高压反应釜、FeCl3·6H2O、NaF、乙醇、TiCl4、Zn(Ac)2及FTO玻璃。
4:2O、NaF、乙醇、TiClZn(Ac)2及FTO玻璃。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:依次进行水热合成、烧结及浸渍-烧结处理。
5:数据分析方法:
采用紫外-可见光谱、莫特-肖特基曲线、电化学阻抗谱(EIS)分析及密度泛函理论(DFT)计算。
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