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2022 article

Optoelectrical Regulation of CuBi2O4 Photocathode via Photonic Crystal Structure for Solar–Fuel Conversion

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Le résumé fourni par la source

Metal oxide semiconductors have been regarded as ideal candidates for photoelectrochemical (PEC) CO 2 reduction if the contradiction between photon harvesting and photocarrier collection can be resolved. The novel three-dimensional structure provides an available approach to balancing the above-mentioned contradiction. In this work, CuBi 2 O 4 photonic crystal photocathodes with different feature sizes were developed to realize the regulation of optoelectrical properties. The resulted photocathode displays promoted PEC activity as the enhanced photocurrent and CO 2 reduction activity. Such an excellent performance was attributed to the improved efficiency of charge carrier generation and collection through extending the optical path and shortening the carrier transport distance inside films. COMSOL simulations and PEC spectroscopy analysis confirmed the promoted photon harvesting capacity and carrier dynamics. This work demonstrates a feasible strategy for developing novel photocathodes with modulated microstructures in solar–fuel conversion.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Optoelectrical Regulation of CuBi<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Photocathode via Photonic Crystal Structure for Solar–Fuel Conversion
Date Crossref
16/09/2022
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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