没有贵金属的双金属化物装饰的 Zn0.5Cd0.5S 与高效的光催化 H2进化
Lu Chen1, Feng Chen1, Yuzhou Xia1
1Department of Chemistry, Fujian Province University Key Laboratory of Green Energy and Environment Catalysis, Ningde Normal University, Ningde 352100, PR China.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|November 22, 2023
概括
一种新的NiCoP共催化剂显著提高了Zn0.5Cd0.5S光催化剂中可见光的产生. 这种增强的材料显示活动增加了27倍和显著的稳定性,克服了电荷载体重组问题.
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:
- 半导体光催化剂由于充电载体的快速重组而遭受低活性.
- 共催化是提高光催化性能的一个关键策略.
- 开发高效的共催化剂对于可见光驱动应用至关重要.
研究的目的:
- 合成和评估双金属化物 (NiCoP) 作为Zn0.5Cd0.5S的联合催化剂.
- 调查NiCoP对可见光驱动的进化的影响.
- 评估光催化活性,稳定性和电荷载体动态.
主要方法:
- 在Zn0.5Cd0.5S上的NiCoP容易在现场生长.
- 可见光驱动的演变速率测量.
- 显而易见的量子效率确定.
- 在多个周期的光稳定性测试.
主要成果:
- 与原始的Zn0.5Cd0.5S相比,7重%的NiCoP/Zn0.5Cd0.5S复合物显示出演变活动的27倍增强.
- 实现了高演化率19.5 mmol g-1 h-1 ,超过单化物和Pt修饰对应物.
- 光催化剂在15小时内表现出极好的光稳定性,在420nm时的表面量子效率为41.6%.
结论:
- 在现场形成的NiCoP联合催化剂有效地抑制了 Zn0.5Cd0.5S 中的电荷载体重组.
- 尼科普既作为一个活跃的位点,又作为一个高效的电荷分离器,导致了卓越的光催化性能.
- 这项研究提出了开发用于生产的先进光催化剂的有希望的策略.


