《表4 代表性α-Fe2O3基异质结及其制备方法、光电化学性能[10]Table 4 Typicalα-Fe2O3based heterojunctions and their preparation

《表4 代表性α-Fe2O3基异质结及其制备方法、光电化学性能[10]Table 4 Typicalα-Fe2O3based heterojunctions and their preparation   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《稳定高效α-Fe_2O_3光电化学水分解——合理的材料设计和载流子动力学》


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通常两种半导体形成异质结可以提高光吸收或电荷拆分能力,这种方法也被广泛用于α-Fe2O3基光阳极。如图14所示,α-Fe2O3作为下层和上层可以形成八种能级结构。对于每种情况,电荷转移过程都密切地与两种半导体材料的能带位置相关,因此,异质结的设计过程中应当考虑第二种半导体的能级结构。另外,第二种半导体可以是n型或者p型,需要考虑界面处的能带弯曲,包括电极/衬底、半导体材料间和电极/电解液三种界面。一些典型的α-Fe2O3基异质结见表4。