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Fabrication of a ternary NiS/ZnIn2S4/g-C3N4 photocatalyst with dual charge transfer channels towards efficient H2 evolution

三元运算 材料科学 光催化 催化作用 复合数 异质结 化学工程 制作 纳米颗粒 纳米技术 化学 光电子学 复合材料 有机化学 计算机科学 医学 替代医学 病理 工程类 程序设计语言
作者
Xiang-yin Ji,Rui‐tang Guo,Junying Tang,Zhidong Lin,Ye Yuan,Long-fei Hong,Weiguo Pan
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:618: 300-310 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2022.03.099
摘要

As a renewable green energy, hydrogen has received widespread attention due to its huge potential in solving energy shortages and environment pollution. In this paper, a one-step solvothermal method was applied to grow ultra-thin g-C3N4 (UCN) nanosheets and NiS nanoparticles on the surface of ZnIn2S4 (ZIS). A ternary NiS/ZnIn2S4/ultra-thin-g-C3N4 composite material with dual high-speed charge transfer channels was constructed for the advancement of the photocatalytic H2 generation. The optimal ternary catalyst 1.5wt.%NiS/ZnIn2S4/ultra-thin-g-C3N4 (NiS/ZIS/UCN) achieved a H2 evolution yield reached to 5.02 mmolg-1h-1, which was 5.23 times superior than that of pristine ZnIn2S4 (0.96 mmolg-1h-1) and even outperform than that of the best precious metal modified 3.0 wt%Pt/ZnIn2S4 (4.08 mmolg-1h-1). The AQY at 420 nm could be achieved as high as 30.5%. The increased photocatalytic performance of NiS/ZIS/UCN could be ascribed to the type-I heterojunctions between intimated ZIS and UCN. In addition, NiS co-catalyst with large quantity of H2 evolution sites, could result in efficient photo-induced charges separation and migration. Furthermore, the NiS/ZIS/UCN composite exhibited excellent H2 evolution stability and recyclability. This work would also offer a reference for the design and synthesis of ternary co-catalyst with heterojunction composite for green energy conversion.
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