Enhanced CO2 conversion on highly-strained and oxygen-deficient BiVO4 photocatalyst

光催化 钒酸铋 带隙 材料科学 氧气 光化学 光电子学 氧化物 化学 催化作用 生物化学 有机化学 冶金
作者
Saeid Akrami,Yasushi Murakami,Monotori Watanabe,Tatsumi Ishihara,Makoto Arita,Qixin Guo,Masayoshi Fuji,Kaveh Edalati
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:442: 136209-136209 被引量:47
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.136209
摘要

Bismuth vanadate (BiVO4) has recently received significant attention for photocatalytic CO2 conversion due to its low bandgap and high stability, but low position of the conduction band and high electron-hole recombination rate limit its photocatalytic activity. In this study, to overcome the drawbacks of BiVO4, oxygen vacancies and lattice strain are simultaneously introduced in this oxide using a high-pressure torsion process. The processed material not only shows the low recombination rate and enhanced conduction band level but also exhibits bandgap narrowing. The oxygen-deficient and highly-strained BiVO4 shows a high photocatalytic CO2 conversion rate with an activity comparable to the P25 TiO2 photocatalyst. The enhancement of photocatalytic activity is discussed based on the modification of band structure, enhanced light absorbance, the lifetime of excited electrons, and the role of oxygen vacancies as activation sites for CO2 photoreduction. This work introduces a feasible pathway to develop active photocatalysts for CO2 conversion by lattice strain and defect engineering.
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