可见光驱动的生产高性能比石墨烯 (g-CH2) /MOF S方案异质连接
Kai Wang1, Xu Kong1, Haiyan Xie1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Ningxia Key Laboratory of Solar Chemical Conversion Technology, Key Laboratory for Chemical Engineering and Technology, State Ethnic Affairs Commission, North Minzu University, Yinchuan 750021, P. R. China. kaiwang@nun.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|June 13, 2023
概括
这项研究引入了一种新的石墨烯/ZnCo-ZIF S-scheme异质连接,用于高效的光催化生产. 相比于其单个组件,复合材料显著提高了气的产生.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光催化作用的光催化
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
背景情况:
- 2D graphdiyne (GDY) 具有出色的导电性和可调节的电子特性,使其对催化有希望.
- 开发高效的光催化剂对于可持续的生产至关重要.
研究的目的:
- 为增强光催化生成构建一个 graphdiyne/ZnCo-ZIF S 方案异质连接.
- 为了研究结构-活性关系和光催化机制.
主要方法:
- 使用低温混合方法合成了GDY/ZnCo-ZIF异质连接.
- 乙被用作光敏感剂,三甲胺作为生产测试的溶剂.
主要成果:
- GDY/ZnCo-ZIF-0.9复合物表现出171.79μmol的气生产率,显著超过单独的GDY和ZnCo-ZIF.
- 在470nm的表面量子效率达到2.8%,表明光的利用率有所提高.
- 这种S模式的异质连接促进了有效的电荷分离,促进了光催化活性.
结论:
- 制造出来的GDY/ZnCo-ZIF S-scheme异质连接是生产的高效光催化剂.
- 这项工作提出了一种新的策略,用于设计基于石墨烯的异质连接,以实现高效的太阳能燃料发电.


