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·2025
Comparative Study of Bulk and Nanoscale BiVO4 Photoanodes in Photoelectrochemical Oxidation Reactions
Seul‐Yi Lee, Jinsu Kim, Radeya Vasquez, Eva Ng, Hyo Joong Lee, Iván Mora‐Seró, Sixto Giménez
IF 4.4 (2025) Advanced Materials Interfaces
초록

대부분의 BiVO 4 기반 포토전극은 금속-유기 분해(MOD) 방법을 사용해 제조되며, 이로 인해 특징적인 다공성 벌크 BiVO 4 박막이 생성된다. BiVO 4의 구조에 따라 서로 다른 광전기화학(PEC) 특성이 나타나는지를 연구하기 위해, 동일한 MOD 방법을 각각 컴팩트 SnO 2 (c-SnO 2 )와 c-SnO 2 /메조다공성 SnO 2 전극에 적용하여 벌크 및 나노스케일(nano) BiVO 4 포토전극을 제조하였다. 벌크-BiVO 4의 잘 알려진 박막 구조와는 달리, 메조다공성 SnO 2 입자성 박막의 표면에는 BiVO 4의 나노스케일 점(dot)이 형성되며, 이는 흡광도, X선 회절(XRD), 투과전자현미경(TEM) 측정으로 확인되었다. 두 BiVO 4 포토애노드의 PEC 거동을 글리세롤 및 아황산염 산화 반응에 대해 조사하였다. 최적화된 벌크 및 나노 BiVO 4 PEC 셀은 각각 글리세롤 산화에 대해 2.37 및 4.01 mA cm −2의 광전류를, 아황산염 산화에 대해 3.28 및 5.19 mA cm −2의 광전류를 기록하였다. 나노-BiVO 4 전극의 우수한 광전류 생성 능력은 이상적인 BiVO 4 기반 PEC 셀을 설계하는 데 활용될 수 있다. 임피던스 분석을 수행하여 벌크와 나노 BiVO 4의 PEC 반응 간 전하 전달/수송 차이를 설명하고, 벌크에 비해 나노 BiVO 4의 성능이 향상된 이유를 규명하였다.

*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.

키워드
Materials scienceNanoscopic scalePhotoelectrochemistryNanotechnologyWater splittingChemical engineeringCatalysisElectrochemistryPhotocatalysisElectrode
타입
Article
IF / 인용수
4.4 / 0
게재 연도
2025