清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Atomically Dispersed Silver‐Cobalt Dual‐Metal Sites Synergistically Promoting Photocatalytic Hydrogen Evolution

光催化 材料科学 催化作用 金属 量子产额 分解水 密度泛函理论 纳米技术 制氢 氮化碳 超分子化学 化学工程 光化学 结晶学 计算化学 有机化学 晶体结构 化学 冶金 荧光 量子力学 工程类 物理
作者
Yazi Liu,Yue Sun,En Zhao,Weiwei Yang,Jingkai Lin,Qiang Zhong,Haifeng Qi,Aixin Deng,Shaogui Yang,Huayang Zhang,Huan He,Shaomin Liu,Zupeng Chen,Shaobin Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (33) 被引量:116
标识
DOI:10.1002/adfm.202301840
摘要

Abstract Regulating the coordination environment of single‐atom sites is of high necessity to promote the catalytic performances of the photocatalysts. Herein, the preparation of atomically dispersed Co‐Ag dual‐metal sites anchored on P‐doped carbon nitride (Co 1 Ag 1 ‐PCN) via supramolecular and solvothermal approaches is reported, which demonstrates desirable performance for photocatalytic H 2 evolution from water splitting. The optimal Co 1 Ag 1 ‐PCN catalyst achieves a remarkable hydrogen production rate of 1190 µmol g −1 h −1 with an apparent quantum yield (AQY) of 1.49% at 365 nm, superior to most of the newly reported metal‐N‐coordinated photocatalysts. Systematic experimental characterizations and density functional theoretic studies attribute the enhanced photocatalytic activity to the synergistic effect of Co‐Ag dual sites with exclusive coordination configuration of Co‐N 6 and Ag‐N 2 C 2 , which enhances the charge density and promotes oriented electrons transport to the metal centers with reduced free energy barriers by facilitating the formation of H* intermediates as the key step in hydrogen evolution. This study reveals a versatile strategy to tailor the electronic structures of dual‐metal sites with synergies by engineering the neighboring coordination environment.
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
活泼晓兰完成签到,获得积分20
5秒前
记上没文献了完成签到 ,获得积分10
6秒前
李太白云游四海完成签到,获得积分10
19秒前
忘忧Aquarius完成签到,获得积分0
24秒前
cadcae完成签到,获得积分10
39秒前
害羞的又菡完成签到,获得积分10
45秒前
47秒前
年轻花卷完成签到,获得积分10
49秒前
52秒前
bkagyin应助迟到翘课翘采纳,获得10
1分钟前
年轻静蕾完成签到,获得积分10
1分钟前
scenery0510完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
1分钟前
乐乐应助白华苍松采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
MingY完成签到,获得积分10
1分钟前
棉裤完成签到,获得积分10
1分钟前
怕黑明雪完成签到,获得积分10
1分钟前
77完成签到,获得积分10
1分钟前
刘雯完成签到,获得积分10
2分钟前
晨风完成签到,获得积分10
2分钟前
曾经的盼望完成签到,获得积分10
2分钟前
spinon完成签到,获得积分10
2分钟前
紫熊完成签到,获得积分10
2分钟前
平淡的友儿完成签到 ,获得积分10
3分钟前
善良士晋完成签到,获得积分10
3分钟前
白华苍松完成签到,获得积分10
3分钟前
情怀应助白华苍松采纳,获得10
3分钟前
橘子完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Axs完成签到,获得积分10
4分钟前
靓丽的小懒虫完成签到,获得积分10
4分钟前
humorlife完成签到,获得积分10
4分钟前
现代的冰海完成签到,获得积分10
4分钟前
zyyicu完成签到,获得积分10
4分钟前
留胡子的鸿涛完成签到,获得积分10
5分钟前
suge完成签到,获得积分10
5分钟前
华仔应助燕儿采纳,获得30
5分钟前
自由的冷玉完成签到,获得积分10
5分钟前
彩色鞋子完成签到,获得积分10
5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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7778308
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318775
关于积分的说明 20365875
捐赠科研通 7365397
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3319203
关于科研通互助平台的介绍 2467059
邀请新用户注册赠送积分活动 2334591