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Defect‐Rich Graphdiyne Quantum Dots as Efficient Electron‐Donors for Hydrogen Generation

材料科学 量子点 光催化 发色团 接受者 带隙 光化学 光致发光 光电子学 制氢 光催化分解水 纳米技术 量子效率 分解水 化学 量子力学 物理 凝聚态物理 催化作用 生物化学
作者
Wahid Ullah,Amine Slassi,Cong Wang,Erwan Paineau,Minh‐Huong Ha‐Thi,Thomas Pino,Zakaria Halime,Audrey Gayral,Maxime Vallet,Jéril Degrouard,Jérôme Cornil,Mohamed Nawfal Ghazzal
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:14 (30) 被引量:28
标识
DOI:10.1002/aenm.202401547
摘要

Abstract Downsizing the graphdiyne (GDY) network to shape quantum dots (QDs) will provide attractive optical and electronic properties associated with quantum confinement and edge effects. Here, it is demonstrated that quantum confinement and defect introduction allow using GDY in donor–acceptor photocatalytic systems for solar‐to‐hydrogen conversion. The defect‐rich GDY QDs (GDYO‐QDs) exhibit a blue‐to‐green excitation‐dependent photoluminescence behavior, demonstrating their ability to harvest light over a wide energy range. Quantum‐chemical calculations evidenced an increase in the electronic bandgap of GDY upon quantum confinement and defect introduction without the appearance of trap states that can hamper charge transport properties. Such a unique optical behavior of QDs is used in photocatalytic hydrogen generation through the hybridization with TiO 2 as a model photocatalyst. Theoretical and experimental results demonstrate that the donor−acceptor system tremendously boosts the photocatalytic performance, reaching 5288 µmol g −1 after 4 h of illumination at a constant rate of 1322 µmol g −1 h −1 , using a low volume of a sacrificial electron donor (6% v/v). The QDs act as efficient chromophores harvesting UV and visible light while injecting electrons into the TiO 2 . This work opens a new area of using GDYO‐QDs as an efficient chromophore in developing donor–acceptor systems for photocatalysis and future photovoltaic devices.
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