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In situ fabrication of 1D CdS nanorod/2D Ti3C2 MXene nanosheet Schottky heterojunction toward enhanced photocatalytic hydrogen evolution

材料科学 纳米棒 异质结 纳米片 肖特基势垒 光催化 纳米技术 半导体 光电子学 分解水 肖特基二极管 催化作用 化学 二极管 生物化学
作者
Rong Xiao,Chengxiao Zhao,Zhaoyong Zou,Zupeng Chen,Lin Tian,Haotian Xu,Hua Tang,Qinqin Liu,Zixia Lin,Xiaofei Yang
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:268: 118382-118382 被引量:597
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2019.118382
摘要

Benefiting from excellent metallic conductivity, full-spectrum solar energy absorption and rich active sites on the surface, atomically thin two-dimensional transition metal carbide (2D MXene) shows great promise in improving solar-to-hydrogen efficiency and has drawn intense interest in the field of photocatalysis. However, controllable construction of ultrathin 2D MXene-based heterojunction photocatalysts still remains a significant challenge. Herein, one-dimensional (1D) CdS nanorod/2D MXene nanosheet heterojunctions with well-defined nanostructures and strong interfacial coupling are fabricated by in situ assembling solvothermally-generated CdS nanorods on ultrathin Ti3C2 MXene nanosheets. Due to their specific interface characteristics, 1D/2D Schottky heterojunction is capable of providing accelerated charge separation and a lower Schottky barrier for solar-driven hydrogen evolution from water splitting. As expected, the Schottky-based photocatalyst is 7-fold more active in the illuminated hydrogen evolution reaction (HER) than pristine CdS nanorods, implying the synergistic effects between n-type semiconductor CdS and highly conductive 2D Ti3C2 MXene nanosheets.
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