【碳掺杂Bi₂WO₆超薄纳米片增强光催化CO₂还原性能】催化二氧化碳还原是一种生产太阳燃料的非常有前景的方法。然而,由于有限的光吸收能力和快速的载流子复合,常用的光催化剂通常存在光催化活性较低的问题。缺陷工程已成为提高光催化活性的有效策略。
武汉理工大学曹少文教授团队在本文中利用简单的水热结合煅烧方法制备了碳掺杂的Bi₂WO₆超薄纳米片(~4.1 nm)。超薄片状结构不仅提供了更多的活性位点,而且缩短了载流子的迁移距离,从而抑制了载流子复合。此外,碳掺杂不仅扩展了光吸收范围,而且显著促进了电荷分离,进一步抑制了复合。因此,所制备的碳掺杂的Bi₂WO₆超薄纳米片表现出增强的光催化二氧化碳还原性能,是原始的超薄Bi₂WO₆纳米片的两倍。这项研究显示了缺陷工程在光催化能源转化中的重要性,并为制备高效的光催化剂提供了新的见解。详情请点击https://t.cn/A6V6M1Fk 识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Han Li, Junchao Zhang, Jiaguo Yu, Shaowen Cao. Ultra-Thin Carbon-Doped Bi₂WO₆ Nanosheets for Enhanced Photocatalytic CO₂ Reduction. Trans Tianjin Univ, 2021: https://t.cn/A6V6M1FD
武汉理工大学曹少文教授团队在本文中利用简单的水热结合煅烧方法制备了碳掺杂的Bi₂WO₆超薄纳米片(~4.1 nm)。超薄片状结构不仅提供了更多的活性位点,而且缩短了载流子的迁移距离,从而抑制了载流子复合。此外,碳掺杂不仅扩展了光吸收范围,而且显著促进了电荷分离,进一步抑制了复合。因此,所制备的碳掺杂的Bi₂WO₆超薄纳米片表现出增强的光催化二氧化碳还原性能,是原始的超薄Bi₂WO₆纳米片的两倍。这项研究显示了缺陷工程在光催化能源转化中的重要性,并为制备高效的光催化剂提供了新的见解。详情请点击https://t.cn/A6V6M1Fk 识别图中二维码即可免费获取全文。
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【空心八面体Cu₂S/CdS p-n异质结构光催化制氢的高效集光与电荷转移】太阳能水裂解是工业制氢的一种很有前途的方法。
大连理工大学的侯军刚教授和孙立成教授在本文中通过模板和硫化策略制备了硫化镉量子点和硫化亚铜纳米片集成的三维中空八面体Cu₂S/CdS异质催化剂。独特的中空Cu₂S/CdS结构大大提高了光催化制氢速率,4.76 mmol/(g h),比单一CdS和Cu₂S催化剂提高了8.5和476倍。其优异性能源于三维中空纳米结构增强太阳光吸收,Cu₂S/CdS异质结促使了电荷分离效率。这项工作不仅为中空光催化剂的合理设计和制备开辟了一条途径,而且揭示了独特异质结构在太阳能光催化转化中的重要作用。详情请点击https://t.cn/A6VMZNiF识别图中二维码即可免费获取全文。
文章信息:Yanting Zhang, Lei Ran, Zhuwei Li, Panlong Zhai, Bo Zhang, Zhaozhong Fan, Chen Wang, Xiaomeng Zhang, Jungang Hou, Licheng Sun. Simultaneously Efficient Solar Light Harvesting and Charge Transfer of Hollow Octahedral Cu₂S/CdS p-n Heterostructures for Remarkable Photocatalytic Hydrogen Generation. Trans Tianjin Univ, 2021: https://t.cn/A6VMZNik
大连理工大学的侯军刚教授和孙立成教授在本文中通过模板和硫化策略制备了硫化镉量子点和硫化亚铜纳米片集成的三维中空八面体Cu₂S/CdS异质催化剂。独特的中空Cu₂S/CdS结构大大提高了光催化制氢速率,4.76 mmol/(g h),比单一CdS和Cu₂S催化剂提高了8.5和476倍。其优异性能源于三维中空纳米结构增强太阳光吸收,Cu₂S/CdS异质结促使了电荷分离效率。这项工作不仅为中空光催化剂的合理设计和制备开辟了一条途径,而且揭示了独特异质结构在太阳能光催化转化中的重要作用。详情请点击https://t.cn/A6VMZNiF识别图中二维码即可免费获取全文。
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