Elettrodo di ossido di tungsteno nanoporoso

Immagine di ossido di tungsteno

Ossidazione elettrochimica per la preparazione dell'elettrodo di ossido di tungsteno nanoporoso:

1) Metodo di trattamento per lamina di tungsteno: in primo luogo tagliarlo in pezzi di 10 mm x 15 mm, usando abrasivo impermeabile per lucidarlo, quindi pulirlo con acetone, isopropanolo, alcool metilico e acqua ultrasonica deionizzata per 15 minuti, soffiare con azoto gassoso .

2) Utilizzare lamina di tungsteno come anodo, lamina in Pt di 10 x 15 mm come elettrodo contatore, metterli in electrobath, la distanza tra due elettrodi è 25mm. Quindi mettere l'electrobath in un bagno d'acqua a temperatura costante, regolare la temperatura del bagno per controllare la temperatura di reazione. L'area di reazione è 0,88 cm2. Aggiunta di una certa quantità di elettrolita di soluzione 2SO4 1mol / L (NH4) pronto all'uso con diversa concentrazione di NH4F.

3) Pulire il film sottile nanoporoso WO3 preparato con acqua deionizzata, asciugare con un getto di azoto nell'aria e metterli in un forno a muffola, la velocità di riscaldamento è 5 ℃ / min, raffreddarla a temperatura ambiente, quindi imballato per elettrodo di ossido di tungsteno nanoporoso con resina epossidica.

Proprietà elettrochimica:

 

1) Tasso di conversione quantistico

Di seguito è riportato l'elettrodo WO3 degli spettri di fotoaction della struttura e densificazione nanoporosa. La soluzione elettrolitica utilizza una soluzione di H2SO4 di 0,5 mol / L (pH = 0), potenziale dell'elettrodo (vsAg / AGC) è 1,2 V, dagli spettri possiamo vedere il tasso di conversione fotoelettrone dell'elettrodo nanoporoso è dell'89,5% entro 340 nm di area ultravioletta, il tasso di conversione può raggiungere il 22,1% nell'area di luce visibile di 400 nm. Sulla contrazione, il tasso di conversione dell'elettrodo WO3 della densificazione è solo del 19,2% e del 2,4%, è lontano dalla conversione dell'elettrodo nanoporoso.

2) Spettri di densità della fotocorrente e efficienza della fotoconversione

 

La densità di corrente del foto-anodo del semiconduttore riflette l'attività fotocatalitica del materiale dell'elettrodo. Gli spettri di fotocorrente di due elettrodi a struttura diversa sono i seguenti. Al buio, la densità attuale dei campioni è debole; quando l'elettrodo è esposto alla luce e con l'aumento della polarizzazione, aumenta anche la densità della fotocorrente. Significa che l'elettrodo WO3 nanoporoso ha un'area di superficie specifica più ampia, ha una maggiore capacità di assorbimento della luce, può raggiungere il pieno contatto con l'elettrolita ed è più facile da trasportare il fotoelettrone, quindi ha proprietà fotoelettriche eccellenti.