一种高性能Ti-Fe2O3/FeS/FeOOH光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512669A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311531488.6

    申请日:2023-11-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,公开了一种高性能Ti‑Fe2O3/FeS/FeOOH光电极薄膜的制备方法和应用。将铁盐和尿素溶于水中,加入TiCl4溶液,获得前驱体溶液;将前驱体溶液和导电玻璃进行水热反应后煅烧,浸渍于十二烷基硫酸钠中;将铁盐、硫脲和聚乙烯吡咯烷酮溶于水中,然后将溶液转移至Ti‑Fe2O3薄膜的反应釜中,水热反应、洗涤,烘干,在亚铁溶液中恒电压光辅助电沉积得到Ti‑Fe2O3/FeS/FeOOH光电极薄膜。本发明提供的Ti‑Fe2O3/FeS/FeOOH光电极薄膜为p‑n异质结结构,该异质结结构更容易使光生电子‑空穴有效分离,降低复合率,可以有效的提高光电化学性能及分解水能力。

    一种Ti-Fe2O3/NiFeCoOOH光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117476371A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311586079.6

    申请日:2023-11-24

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种Ti‑Fe2O3/NiFeCoOOH光电极薄膜及其制备方法和应用。将含有Ni、Fe、Co的矿物质盐溶于去离子水中,得到含有Ni、Fe、Co的浸渍液;将Ti‑Fe2O3光电极薄膜在含有Ni、Fe、Co的浸渍液中浸渍,浸渍完成后在Na2SO4溶液电沉积,并重复浸渍与电沉积,最后得到TiO2/NiFeCoOOH光电极薄膜。本发明所述的Ti‑Fe2O3/NiFeCoOOH光电极薄膜,能够有效的提高Fe2O3的光电化学性能并改善其稳定性,在光电化学分解水的应用中,显著促进了Fe2O3的分解水性能。

    一种Ti-Fe2O3/CuInS2光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117393330A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311531472.5

    申请日:2023-11-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电化学技术领域,具体涉及一种Ti‑Fe2O3/CuInS2光电极薄膜及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将CuInS2、聚乙二醇和无水乙醇混合,破碎,获得CuInS2浸渍液;将Ti‑Fe2O3光电极薄膜在CuInS2浸渍液中浸渍,得到Ti‑Fe2O3/CuInS2光电极薄膜。本发明所述的Ti‑Fe2O3/CuInS2光电极薄膜,能够有效的提高Fe2O3光电极的光电化学性能并改善其稳定性,在光电化学分解水的应用中,显著促进了TiO2的制氢能力。

    一种CuO/g-C3N4光电阴极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512668A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311531460.2

    申请日:2023-11-16

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光电催化分解水技术领域,具体涉及一种CuO/g‑C3N4异质结构薄膜及其制备方法与应用。制备方法如下:将铜盐和钾盐分别溶于去离子水中,混合超声获得电沉积液;将FTO导电玻璃放入上述电沉积液中,通过三电极体系施加偏压,在导电玻璃FTO上生长铜薄膜;将铜光电极薄膜放入烘箱烘干并在空气下进行煅烧,得到CuO光电极薄膜;将富氮前驱体铺于方舟底,将CuO光电极薄膜放入封闭方舟中进行煅烧获得目标产物CuO/g‑C3N4异质结构光电极薄膜;利用本发明的方法制备的CuO/g‑C3N4光电极薄膜,能够有效的提高CuO的光电化学性能及作为光电阴极分解水制氢能力。

    一种Bi掺杂ZnIn2S4光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117324009A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311509414.2

    申请日:2023-11-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开一种Bi掺杂ZnIn2S4光催化剂及其制备方法和应用。将五水硝酸铋溶解于ZnIn2S4的前驱体溶液中,通过改变铋源的摩尔比得到不同摩尔比例的ZnIn2S4‑x%Bi复合材料,其可以应用于光催化分解水析氢领域。相较于现有的光催化剂,本发明Bi掺杂ZnIn2S4作为催化剂可控性良好,有利于进一步提升载流子的分离效率,应用于光催化分解水有较高的产氢量和较好的稳定性。本发明绿色环保、方法简单,操作方便,材料制备成本低廉,符合目前所倡导的绿色环保理念,具有广阔的应用市场前景。

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