Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук

Расширенный поиск

Влияние редокс-потенциала электролита на фотоэлектрохимические свойства оксоиодида висмута

Аннотация

Изучено фотоэлектрохимическое поведение полупроводникового оксоиодида висмута BiOI в растворах, содержащих [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- либо I3-/I- редокс-систему. Обнаружен эффект инверсии знака фототока при изменении электродного потенциала. Показано, что данный эффект определяется как термодинамическими условиями - изменением положения зоны проводимости BiOI и равновесного потенциала EOx/Red, так и кинетическим фактором - скоростью захвата фотогенерированных носителей тока адсорбированными частицами окислителя или восстановителя. Фотоэлектрохимический процесс является диффузионно-лимитированным и величина фототока в значительной степени является функцией поверхностных концентраций окисленной и восстановленной форм редокс-системы. Специфическая структура BiOI покрытия, состоящего из тонких пластинчатых кристаллитов (40-60 нм), обеспечивает хороший контакт их поверхности с реакционной средой и высокую эффективность фотоиндуцированных процессов.

Об авторах

М. Е. Козыревич
Белорусский государственный университет
Беларусь


Н. В. Малащенок
Белорусский государственный университет
Беларусь


Е. А. Стрельцов
Белорусский государственный университет
Беларусь


А. В. Мазаник
Белорусский государственный университет
Беларусь


А. И. Кулак
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси
Беларусь


Список литературы

1. Xiao X., Zhang W. D. // J. Mater. Chem. 2010. Vol. 20. P. 5866-5870.

2. Cheng H., Huang В., Dai Y. // Nanoscale. 2014. Vol. 6. P. 2009-2026.

3. Liu H., Cao W. R., Su Y., Chen Z., Wang Y. // J. Coll. Interface Science. 2013. Vol. 398. P. 161-167.

4. Poznyak S. K., Kulak A. I. // Electrochim. Acta. 1990. Vol. 35. P. 1941-1947.

5. Zhao K., Zhang Xi, Zhang L. // Electrochem. Commun. 2009. Vol. 11. P. 612-615.

6. Wang K., Jia F., Zhang L. // Mater. Letters. 2013. Vol. 92. P. 354-357.

7. Henle J., Simon P., Frenzel A, Scholz S., Kaskel S. // Chem. Mater. 2007. Vol. 19. P. 366-373.

8. Kwolek P., Szacilowski K. // Electrochim. Acta. 2013. Vol. 104. P. 448-453.

9. Sprunken H. R., Schumacher R., Schindler R. N. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1980. Vol. 84. P. 1040-1045.

10. Кулак А. И., Свиридов В. В., Позняк С. К., Макута И. Д., Стрельцов Е. А. // Весці АН БССР. Сер. хiм. навук. 1987. № 4. С. 24-31.

11. Podborska A., Gawel В., Pietrzak L., Szymanska I. B., Jeszka J. K., Lasocha W., Szacilowski K. // J. Phys. Chem. C. 2009. Vol. 13. P. 6774-6784.

12. Long M., Beranek R., Cai W., Kisch H. // Electrochim. Acta. 2008. Vol. 53. P. 4621-4626.

13. McDonald K. J., Choi K. S. // Energy Environ. Sci. 2012. Vol. 5. P. 8553-8557.

14. PDF № 10-445.

15. PDF № 41-1445.

16. Hodes G., Howell I. D. J., Peter L. M. // J. Electrochem. Soc. 1992. Vol. 139. P. 3136-3140.


Рецензия

Просмотров: 485


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-8331 (Print)
ISSN 2524-2342 (Online)