Citation: Qizhao Wang, Tengjiao Niu, Lei Wang, Jingwei Huang, Houde She. NiFe layered double-hydroxide nanoparticles for efficiently enhancing performance of BiVO4 photoanode in photoelectrochemical water splitting[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39(4): 613-618. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62987-5
NiFe双氢纳米粒子有效提高BiVO4光阳极光电化学水分解性能
SEM结果表明,Ni(OH)2是以纳米片组成的纳米球负载于多孔BiVO4表面;而当Fe(OH)2负载于BiVO4表面时,BiVO4的纳米尺寸减小;NiFe-LDH纳米粒子负载于BiVO4表面时,可以明显看见BiVO4纳米颗粒表面包裹着一层更小的纳米粒子.这证明了Ni(OH)2,Fe(OH)2和NiFe-LDH纳米粒子均成功负载于BiVO4表面.这也得到HRTEM结果的确认.UV-Vis DRS结果表明NiFe-LDH纳米粒子能有效拓宽BiVO4的吸收边,从而增加对可见光的吸收,增加了对光的利用率.
LSV测试结果表明,暗反应条件下Ni(OH)2/BiVO4比NiFe/BiVO4和Fe(OH)2/BiVO4电极的起始电位更低,说明Ni(OH)2有更好的传输电子性能;而在光照条件下,在同一电位时NiFe/BiVO4比Ni(OH)2/BiVO4和Fe(OH)2/BiVO4电极的光电流值更高.值得注意的是,此时Ni(OH)2/BiVO4比Fe(OH)2/BiVO4电极的光电流值低,这又说明Fe(OH)2比Ni(OH)2对光更敏感.因此当NiFe-LDH纳米粒子负载于BiVO4表面时,不仅提高了BiVO4光电极的光吸收效率,而且加速了载流子的传输从而抑制了光生电子-空穴的复合,使反应过程中的量子效率得到提高.
-
关键词:
- NiFe双氢纳米粒子
- / BiVO4光阳极
- / 光电化学水分解
- / 光电催化
English
NiFe layered double-hydroxide nanoparticles for efficiently enhancing performance of BiVO4 photoanode in photoelectrochemical water splitting
-
-
[1] Y. Ma, X. L. Wang, Y. S. Jia, X. Chen, H. X. Han, C. Li, Chem. Rev., 2014, 114, 9987-10043.
-
[2] M. G. Walter, E. L. Warren, J. R. McKone, S. W. Boettcher, Q. Mi, E. A. Santori, N. S. Lewis, Chem. Rev., 2010, 110, 6446-6473.
-
[3] X. B. Chen, L. Liu, P. Y. Yu, S. S. Mao, Science, 2011, 331, 746-750.
-
[4] D. Wang, X. T. Zhang, P. P. Sun, S. Lu, L. L. Wang, Y. A. Wei, Y. C. Liu, Int. J. Hydrogen Energy, 2014, 39, 16212-16219.
-
[5] R. Sánchez-Tovar, R. M. Fernández-Domene, A. Mar-tínez-Sánchez, E. BlascoTamarit, J. García-Antón, J. Catal., 2015, 330, 434-441.
-
[6] J. Qiu, G. T. Zeng, M. Y. Ge, S. Arab, M. Mecklenburg, B. Y. Hou, C. F. Shen, A. V. Benderskii, S. B. Cronin, J. Catal., 2016, 337, 133-137.
-
[7] Y. Hou, F. Zuo, A. P. Dagg, J. K. Liu, P. Y. Feng, Adv. Mater., 2014, 26, 5043-5049.
-
[8] J. W. Huang, Y. Ding, X. Luo, Y. Y. Feng, J. Catal., 2016, 333, 200-206.
-
[9] F. Le Formal, S. R. Pendlebury, M. Cornuz, S. D. Tilley, M. Gratzel, J. R. Durrant, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 2564-2574.
-
[10] L. M. He, L. Q. Jing, Y. B. Luan, L. Wang, H. G. Fu, ACS Catal., 2014, 4, 990-998.
-
[11] H. Du, Y. N. Liu, C. C. Shen, A. W. Xu, Chin. J. Catal., 2017, 38, 1295-1306.
-
[12] L. W. Zhang, E. Reisner, J. J. Baumberg, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1402-1408.
-
[13] Q. Z. Wang, J. J. He, Y. B. Shi, S. L. Zhang, T. J. Niu, H. D. She, Y. P. Bi, Chem. Eng. J., 2017, 326, 411-418.
-
[14] J. Resasco, H. Zhang, N. Kornienko, N. Becknell, H. Lee, J. H. Guo, A. L. Briseno, P. D. Yang, ACS Cent. Sci., 2016, 2, 80-88.
-
[15] X. F. Zhang, X. Quan, S. Chen, Y. B. Zhang, J. Hazard. Mater., 2010, 177, 914-917.
-
[16] M. T. Li, L. Zhao, L. J. Guo, Int. J. Hydrogen Energy, 2010, 35, 7127-7133.
-
[17] S. L. Xie, W. J. Wei, S. C. Huang, M. Y. Li, P. P. Fang, X. H. Lu, Y. X. Tong, J. Power Sources, 2015, 9-15.
-
[18] F. Lin, D. E. Wang, Z. X. Jiang, Y. Ma, J. Li, R. G. Li, C. Li, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 6400-6406.
-
[19] Q. Z. Wang, J. J. He, Y. B. Shi, S. L. Zhang, T. J. Niu, H. D. She, Y. P. Bi, Z. Q. Lei, Appl. Catal. B, 2017, 214, 158-167.
-
[20] Y. J. Sun, X. Xiao, X. A. Dong, F. Dong, W. Zhang, Chin. J. Catal., 2017, 38, 217-226.
-
[21] M. R. Gao, W. C. Sheng, Z. B. Zhuang, Q. R. Fang, S. Gu, J. Jiang, Y. S. Yan, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 7077-7084.
-
[22] M. R, Tang, Q. F. Ge, Chin. J. Catal., 2017, 38, 1621-1628.
-
[23] M. Gong, Y. G. Li, H. L. Wang, Y. Y. Liang, J. Z. Wu, J. Zhou, J. G. Wang, T. Regier, F. Wei, H. J. Dai, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 8452-8455.
-
[24] Z. Y. Lu, W. W. Xu, W. Zhu, Q. Yang, X. D. Lei, J. F. Liu, Y. P. Li, X. M. Sun, X. Duan, Chem.Commun., 2014, 50, 6479-6482.
-
[25] J. Y. C. Chen, L. N. Dang, H. F. Liang, W. L. Bi, J. B. Gerken, S. Jin, E. E. Alp, S. S. Stahl, J. Am.Chem. Soc., 2015, 137, 15090-15093.
-
[26] B. J. Trzesniewski, O. Diaz-Morales, D. A. Vermaas, A. Longo, W. Bras, M. T. M. Koper, W. A. Smith, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 15112-15121.
-
[27] J. W. Huang, G.W. Hu, Y. Ding, M. C. Pang, B. C. Ma, J. Catal., 2016, 340, 261-269.
-
[28] X. X. Chang, T. Wang, P. Zhang, J. J. Zhang, A. Li, J. L. Gong, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8356-8359.
-
[29] H. F. Cheng, B. B. Huang, P. Wang, Z. Y. Wang, Z. Z. Lou, J. P. Wang, X. Y. Qin, X. Y. Zhang, Y. Dai, Chem. Commun., 2011, 47, 7054-7056.
-
[30] Z. L. Ni, W. D. Zhang, G. M. Jiang, X. P. Wang, Z. Z. Lu, Y. J. Sun, X. W. Li, Y. X. Zhang, F. Dong, Chin. J. Catal., 2017, 38, 1174-1183.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 3
- 文章访问数: 1198
- HTML全文浏览量: 103

下载: