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Sulfur vacancy and p-n junction synergistically boosting interfacial charge transfer and separation in ZnIn2S4/NiWO4 heterostructure for enhanced photocatalytic hydrogen evolution

光催化 异质结 X射线光电子能谱 空位缺陷 材料科学 硫黄 载流子 化学工程 光化学 化学 纳米技术 光电子学 催化作用 结晶学 冶金 有机化学 工程类
作者
Mingyuan Zhang,Pengfei Tan,Lu Yang,Huanhuan Zhai,Hele Liu,Jiaoyang Chen,Ruifeng Ren,Xiyu Tan,Jun Pan
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:634: 817-826 被引量:63
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.12.051
摘要

Constructing a p-n heterojunction with vacancy is advantageous for speeding up carrier separation and migration due to the synergy of the built-in electric field and electron capture of the vacancy. Herein, a sulfur vacancy riched-ZnIn2S4/NiWO4 p-n heterojunction (VZIS/NWO) photocatalyst was rationally designed and fabricated for photocatalytic hydrogen evolution. The composition and structure of VZIS/NWO were characterized. The existence of sulfur vacancy was confirmed through X-ray photoelectron spectroscopy, high-resolution transmission electron microscope, and electron paramagnetic resonance technology. The p-n heterojunction formed by ZnIn2S4 and NiWO4 was proved to provide a convenient channel to boost interfacial charge migration and separation. By reducing the band gap, the vacancy engineer can improve light absorption as well as serve as an electron trap to improve photo-induced electron-hole separation. Benefiting from the synergy of p-n heterojunction and vacancy, the optimal VZIS/NWO-5 catalyst exhibits dramatically enhanced H2 generation performance, which is about 10-fold that of the pristine ZnIn2S4. This work emphasizes the synergy between p-n heterojunction and sulfur vacancy for enhancing photocatalytic hydrogen evolution performance.
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