提高金屬在NaCl溶液中的光致陰極保護能力是實現光電化學轉化在海洋腐蝕防護中的應用的關鍵。
采用原位水熱法,以**支化TiO2納米叢(NFB)為基底,在界面加入量充足的條件下,構建了環境友好型三維ZnIn2S4/TiO2納米花叢(NFB)光電電極。
該ZnIn2S4/TiO2 NFB納米異質結復合材料具有**的光致CP性能。這是由于優化的光電極結構,具有相對負的帶電位,寬的太陽光譜響應,**的光感應電子的產生和收集。
ZnIn2S4的形態、分布和性能隨基質的不同而不同。純ZnIn2S4粉末是由許多薄花瓣組成的納米花球;當ZnIn2S4生長在FTO玻璃上時,ZnIn2S4花瓣垂直分布在二維結構上;當ZnIn2S4生長在三維**分枝TiO2納米叢基底上時,形成了具有**TiO2小枝核的ZnIn2S4/TiO2 NFB結構。
這個ZnIn2S4 /二氧化鈦負反饋光電極可以實現**的光誘導的CP純銅的性能和低合金鋼與不同-局部腐蝕電位,如銅(?0.18 V)、E40(?0.45 V), Q345(?0.55 V)和Q235碳鋼(?0.65 V)在模擬太陽光照射下氯化鈉溶液沒有額外的洞拾荒者,光誘導CP電流密度分別高達170、72、63和44 μA cm?2。
**的光誘導CP性能與TiO2與ZnIn2S4之間的能帶結構梯度匹配密切相關,既促進了對太陽光譜的增寬吸收,又促進了光生電子空穴對的**轉移。
重要的是,ZnIn2S4的負帶電勢具有較低的表面功函數,有利于電子傳遞到未充分保護的金屬材料中,從而實現光誘導CP,該光電電極在海洋環境中具有巨大的光誘導CP應用潛力。
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