亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Efficient photocatalytic hydrogen evolution over carbon supported antiperovskite cobalt zinc nitride

光催化 催化作用 制氢 材料科学 抗血小板 氮化碳 石墨氮化碳 硫化锌 光化学 反键分子轨道 曙红Y 氮化物 化学工程 化学 纳米技术 冶金 电子 有机化学 图层(电子) 生物化学 原子轨道 工程类 物理 量子力学
作者
Siqi Liu,Xiangjian Meng,Samira Adimi,Haichuan Guo,Weiliang Qi,J. Paul Attfield,Minghui Yang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:408: 127307-127307 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.cej.2020.127307
摘要

Photocatalytic solar to chemical energy conversion is an important energy conversion process but suffer from low efficiency. Thus, development of efficient photocatalytic system using earth-abundant elements with low costs is highly desirable. Here, antiperovskite cobalt zinc nitride has been synthesized and coupled with carbon black (Co3ZnN/C) for visible light driven hydrogen production in an Eosin Y-sensitized system. Replacement of cobalt atom by zinc atom leads to an improved charge transfer kinetics and catalytic properties compared with Co4N. Density functional theory (DFT) calculations further reveal the adjusted electronic structure of Co3ZnN by zinc atom introducing. The lower antibonding energy states of Co3ZnN are beneficial for the hydrogen desorption. Moreover, carbon black as support effectively reduces the particle size of Co3ZnN and benefits to the electron storage and adsorption capabilities. The optimal Co3ZnN/C catalysts exhibit the H2 evolution rate of 15.4 μmol mg−1h−1, which is over 6 times higher than that of monometallic Co4N. It is even greater than those of most of Eosin Y-sensitized systems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刘梓发布了新的文献求助10
刚刚
ban发布了新的文献求助10
4秒前
刘梓完成签到,获得积分10
7秒前
烂漫的慕卉完成签到,获得积分10
8秒前
11秒前
美味又健康完成签到 ,获得积分10
17秒前
18秒前
20秒前
小贤完成签到,获得积分10
22秒前
现代访云发布了新的文献求助10
25秒前
小贤发布了新的文献求助10
25秒前
28秒前
不爱吃葱完成签到 ,获得积分10
28秒前
zzh319发布了新的文献求助10
31秒前
CodeCraft应助savior采纳,获得10
34秒前
心灵美的又琴完成签到,获得积分10
35秒前
ZYP完成签到,获得积分10
39秒前
42秒前
45秒前
savior发布了新的文献求助10
47秒前
48秒前
loii应助科研通管家采纳,获得20
49秒前
happy发布了新的文献求助10
54秒前
54秒前
温暖的岂愈完成签到,获得积分10
56秒前
余额完成签到,获得积分10
59秒前
应见惯发布了新的文献求助10
1分钟前
Hello应助happy采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
barn完成签到 ,获得积分10
1分钟前
St完成签到,获得积分10
1分钟前
zzh发布了新的文献求助10
1分钟前
英俊的铭应助Francis采纳,获得10
1分钟前
干净的醉蝶完成签到,获得积分10
1分钟前
曹雪完成签到,获得积分10
1分钟前
ban发布了新的文献求助10
1分钟前
dick_zhang完成签到,获得积分10
1分钟前
酷炫的又蓝完成签到,获得积分10
1分钟前
KimiWu发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
Too Much of Two Good Things: Investment Protection and Environmental Protection in International Law 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7673295
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9239905
关于积分的说明 19902815
捐赠科研通 7242739
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3285537
关于科研通互助平台的介绍 2443601
邀请新用户注册赠送积分活动 2287759