Integrated Perovskite/Silicon Tandems for Unassisted Water Splitting and CO2-to-Liquid Fuel Conversion
Rattachement africain : hk, us, sa, sg, tw. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Integrated photoelectrochemical systems offer a promising pathway to produce value-added fuels from sunlight and abundant reagents. However, practical implementation remains challenging due to insufficient operating photovoltage, charge-carrier losses at the electrode–catalyst interface, and high catalytic overpotentials. Here, we fabricate a perovskite/silicon photoanode that combines a wide-bandgap metal-halide perovskite top junction with a double-textured crystalline silicon bottom junction to increase operating photovoltage. To minimize charge-transfer losses and promote catalyst adhesion, we integrate a photoanode with a graphite layer and further functionalize it with a low-overpotential Co-doped IrRu catalyst. The integrated photoanode achieves an open-circuit voltage of 1.86 V and a current density of 19 mA cm−2 at +1.23 VRHE. During unassisted two-electrode water splitting, the system achieves a solar-to-hydrogen efficiency of 16.06% and operates for 157 h. Extending to CO2-to-formate conversion, the two-electrode device reaches an applied-bias photon-to-current efficiency of 10.08% over 60 h. Our study highlights the potential of integrated photoelectrochemical systems for efficient solar-to-fuel conversion.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Integrated Perovskite/Silicon Tandems for Unassisted Water Splitting and CO2-to-Liquid Fuel Conversion
- Date Crossref
- 12/06/2026
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Les institutions déclarées
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