光电材料|利用高效光电转换提高ZnIn2S4/TiO2纳米花套在NaCl溶液中的光致阴极保护性能

提高金属在NaCl溶液中的光致阴极保护能力是实现光电化学转化在海洋腐蚀防护中的应用的关键。


采用原位水热法,以超细支化TiO2纳米丛(NFB)为基底,在界面加入量充足的条件下,构建了环境友好型三维ZnIn2S4/TiO2纳米花丛(NFB)光电电极。


该ZnIn2S4/TiO2 NFB纳米异质结复合材料具有优异的光致CP性能。这是由于优化的光电极结构,具有相对负的带电位,宽的太阳光谱响应,有效的光感应电子的产生和收集。


ZnIn2S4的形态、分布和性能随基质的不同而不同。纯ZnIn2S4粉末是由许多薄花瓣组成的纳米花球;当ZnIn2S4生长在FTO玻璃上时,ZnIn2S4花瓣垂直分布在二维结构上;当ZnIn2S4生长在三维超细分枝TiO2纳米丛基底上时,形成了具有超细TiO2小枝核的ZnIn2S4/TiO2 NFB结构。


这个ZnIn2S4 /二氧化钛负反馈光电极可以实现高效的光诱导的CP纯铜的性能和低合金钢与不同-局部腐蚀电位,如铜(−0.18 V)、E40(−0.45 V), Q345(−0.55 V)和Q235碳钢(−0.65 V)在模拟太阳光照射下氯化钠溶液没有额外的洞拾荒者,光诱导CP电流密度分别高达170、72、63和44 μA cm−2。


高效的光诱导CP性能与TiO2与ZnIn2S4之间的能带结构梯度匹配密切相关,既促进了对太阳光谱的增宽吸收,又促进了光生电子空穴对的高效转移。


重要的是,ZnIn2S4的负带电势具有较低的表面功函数,有利于电子传递到未充分保护的金属材料中,从而实现光诱导CP,该光电电极在海洋环境中具有巨大的光诱导CP应用潜力。

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