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Enregistrement W4401700488 · doi:10.1149/ma2024-01351901mtgabs

Totally Tubular TiO<sub>2</sub> Nanotubes as Semiconducting Material for Dye-Sensitized Photoelectrodes

2024· article· en· W4401700488 sur OpenAlexaff
Joseph Chiong, Nhat Truong Nguyen, Marek B. Majewski

Notice bibliographique

RevueECS Meeting Abstracts · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueGas Sensing Nanomaterials and Sensors
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMaterials scienceNanotechnologyChemical engineeringOptoelectronics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The use of chemical bonds to store solar energy is a promising approach to address the intermittency of the sun by harnessing sunlight to drive chemical transformations. One strategy to drive these processes is to use a bespoke semiconductor surface implemented in a photoelectrode to absorb light and generate charge carriers that can drive redox reactions such as the direct oxidation of adsorbed species on the photoanode. To minimize recombination of photogenerated electron-hole pairs, molecular donor-chromophore-acceptor (D-C-A) systems can be used to sensitize wide bandgap semiconductors for visible light absorption and to generate (high energy) long-living charge separated states. Such assemblies represent a photoelectrode for dye-sensitized photoelectrochemical cells (DS-PECs). Presented here are recent findings using molecularly sensitized TiO2 nanotubes as a nanohybrid architecture for DS-PECs. The highly ordered and oriented 1D-nanostructures are purpose-grown using a self-organizing electrochemical anodization approach. The nanotube mouth is functionalized with a Cu(I)-based donor-chromophore-acceptor system by direct assembly at the surface. The resulting photoanodes are investigated against different water oxidation catalysts (e.g., [Cp*Ir(pyalk)OH], pyalk = 2-(pyridine-2-yl)propan-2-ol; CoOx) for their ability to generate oxidizing equivalents that can subsequently drive follow-on oxidation reactions. A more common TiO2 nanostructure morphology (e.g., nanospheres) and simpler Cu(I)-based chromophores are also examined for comparative purposes to highlight the advantages of the proposed assembly. It is well understood that the role of the semiconductor is to connect the molecular components and transfer/store charge carriers from the excited dye to drive redox processes. The TiO2 nanotubes used here are synthesized by self-organized electrochemical anodization (SOA); a process Involving an anode/cathode arrangement where Ti is used as the anode. This process is a balance between the electrochemical formation of TiO2 and simultaneous chemical dissolution in fluoride-containing electrolytes. The resulting semiconducting film is found to be a vertically oriented, size-controlled, and back-contacted nanostructured array of TiO2 on a foil of titanium. In addition to this composition inheriting high chemical stability, the morphology can grant added benefits such as two-dimensional confinement, directional charge transport and orthogonal charge separation.[1] A crucial limiting factor for the performance of this system is the recombination of the electron-hole pairs. By using a transition metal complex or chromophore (C) that is covalently linked with electron donating (D) and electron accepting (A) moieties, the energy levels can be aligned for charge-transfer processes between the electroactive groups for directional electron transport and formation of a charge-separated state.[2] Copper(I) D-C-A assemblies are also of interest when taking into consideration the low-cost and photophysical properties when compared to typical ruthenium(II) polypyridine chromophores used in these types of cells. Transient photocurrent measurements of the photoelectrode suggest that the TiO2 nanotubes’ mouths generate a base photocurrent, which could be associated with graphitic-like carbon impurities extending light absorption for photoactivity. Furthermore, once the surface is decorated with the copper(I) D-C-A assembly, the photocurrent is significantly increased, enabling light-driven oxidation of CoOx photoelectrochemically deposited on the surface of the photoelectrode. REFERENCES [1] Nguyen, N. T.; Altomare, M.; Yoo, J. E.; Taccardi, N.; Schmuki, P. Noble Metals on Anodic TiO2 Nanotube Mouths: Thermal Dewetting of Minimal Pt Co-Catalyst Loading Leads to Significantly Enhanced Photocatalytic H2 Generation. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1501926. DOI: 10.1002/aenm.201501926 [2] Singh, Z.; Kamal, S.; Majewski, M. B. Copper(I) Donor−Chromophore−Acceptor Assembly for Light-Driven Oxidation on a Zinc Oxide Nanowire Electrode. J. Phys. Chem. C. 2022, 126, 39, 16732-16743. DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c04652 Figure 1

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,202 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
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