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层状双氢氧化物修饰的石墨相氮化碳薄膜作为高效光阳极用于光电化学水分解

DOI:10.1016/j.cattod.2019.01.034 期刊:Catalysis Today 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 15:22:29
摘要: 在本工作中,我们研究石墨相氮化碳(g-CN)薄膜作为光阳极催化光电化学(PEC)水氧化的效能,并探讨镍钴层状双氢氧化物(NiCo-LDH)涂层对性能的影响。通过溶剂热法及后续煅烧工艺原位制备了与基底紧密接触的高质量g-CN薄膜,再通过阴极电化学沉积法在其表面修饰NiCo-LDH作为助催化剂。当NiCo-LDH负载量优化时,g-CN/NiCo-LDH复合材料在0.6 V(vs. SCE)下表现出11.8 μA cm-2的光电流,达到裸g-CN的2.8倍。表征与性能测试表明NiCo-LDH促进了反应动力学和电荷分离。该结果为通过NiCo-LDH助催化剂提升g-CN光电化学水氧化性能提供了有效策略,本研究对探索g-CN薄膜上的全水分解具有重要意义。
作者: Xiaoli Fan,Tao Wang,Bin Gao,Xinxiang Xie,Songtao Zhang,Xianguang Meng,Hao Gong,Yunxia Guo,Xianli Huang,Jianping He
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研究石墨相氮化碳(g-CN)薄膜作为光阳极用于光电化学(PEC)水氧化,并探究镍钴层状双氢氧化物(NiCo-LDH)层对其性能的影响,旨在提高PEC水氧化效率。

优化NiCo-LDH负载量(10 mC)的g-CN/NiCo-LDH复合材料显著提升了光电化学水氧化性能,其光电流密度达到11.8 μA cm-2,是裸露g-CN的2.8倍。这一提升归因于NiCo-LDH促进了反应动力学和电荷分离。该研究展示了将g-CN薄膜用作光阳极的有效策略,并为推进整体水分解提供了新思路。

该论文未明确讨论局限性,但潜在问题包括g-C?N?结晶度较弱导致XRD峰难以区分、过量NiCo-LDH负载可能阻碍电荷传输,以及沉积参数需优化以实现更广泛应用。

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