Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук

Пашыраны пошук

Влияние редокс-потенциала электролита на фотоэлектрохимические свойства оксоиодида висмута

Анатацыя

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.

Аб аўтарах

М. Козыревич
Белорусский государственный университет
Беларусь


Н. Малащенок
Белорусский государственный университет
Беларусь


Е. Стрельцов
Белорусский государственный университет
Беларусь


А. Мазаник
Белорусский государственный университет
Беларусь


А. Кулак
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси
Беларусь


Спіс літаратуры

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.


##reviewer.review.form##

Праглядаў: 490


Creative Commons License
Кантэнт даступны пад ліцэнзіяй Creative Commons Attribution 3.0 License.


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