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!

Construction of Z-scheme CoFe2O4@ZnIn2S4 p-n heterojunction for enhanced photocatalytic hydrogen production

光催化 异质结 制氢 煅烧 材料科学 化学工程 催化作用 热液循环 氢 降级(电信) 纳米技术 化学 光电子学 计算机科学 有机化学 工程类 电信
作者
Wen Ge,Jiahui Song,Shukang Deng,Kong Liu,Peizhi Yang
出处
期刊:Separation and Purification Technology [Elsevier BV]
卷期号:328: 125059-125059 被引量:85
标识
DOI:10.1016/j.seppur.2023.125059
摘要

The p-n heterojunction’s construction is considered a valid and prominent method to accelerate photogenerated carriers’ separation and transfer rate, enhancing the efficiency of photocatalytic hydrogen production. In this work, the core–shell CoFe2O4@ZnIn2S4 (CFO@ZIS) p-n heterojunction photocatalyst is designed and fabricated by growing ZIS nanosheets on yolk-shelled CFO surfaces by hydrothermal and calcination method followed by oil bath process for the first time. Notably, the CFO@ZIS-2 photocatalyst exhibits excellent cycle applicability and chemical stability and exhibits a remarkable hydrogen evolution rate of 1576.5 μmol∙g−1∙h−1 without Pt as a co-catalyst. However, the hydrogen evolution rates of pristine ZIS and CFO products are just 344.3 and 0 μmol∙g−1∙h−1, respectively. Furthermore, the analysis of structural, morphological, optical and photo/electrochemical characterizations further manifested the existence of p-n heterojunction in CFO@ZIS core–shell structure is beneficial to facilitate the separation and migration of photoinduced carriers. Meanwhile, the Z-Scheme mechanism of CFO@ZIS p-n heterojunction in photocatalytic hydrogen production has been discussed in detail. This work provides a feasible and resultful strategy to design the core–shell p-n heterojunction for the promotion of photocatalytic H2 production.
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
光喵发布了新的文献求助10
刚刚
完美飞凤完成签到,获得积分10
5秒前
10秒前
时尚的蜜蜂完成签到,获得积分10
15秒前
pierre发布了新的文献求助10
17秒前
天天完成签到 ,获得积分10
19秒前
悦耳的白云完成签到,获得积分10
28秒前
科研通AI6.4的应助被光喵采纳,获得10
30秒前
49秒前
光喵发布了新的文献求助10
54秒前
自然的绮山完成签到,获得积分10
1分钟前
zhanghao完成签到,获得积分10
1分钟前
笑点低的如萱完成签到,获得积分10
1分钟前
foxm完成签到,获得积分10
1分钟前
YZH完成签到 ,获得积分10
1分钟前
suge完成签到,获得积分10
1分钟前
顺利水桃完成签到,获得积分10
1分钟前
包容大地完成签到,获得积分10
1分钟前
爱听歌的安露完成签到,获得积分10
2分钟前
顺利秋天完成签到,获得积分10
2分钟前
含蓄的雪冥完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
喜悦初彤完成签到,获得积分10
3分钟前
勇敢小宝发布了新的文献求助10
3分钟前
朴实的懿轩完成签到,获得积分10
3分钟前
herococa的应助被科研通管家采纳,获得10
3分钟前
炙热初夏完成签到,获得积分10
4分钟前
快乐友儿完成签到,获得积分10
4分钟前
迷人海蓝完成签到,获得积分10
4分钟前
单薄的飞风完成签到,获得积分10
4分钟前
单身的涫完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
雪山飞龙发布了新的文献求助10
5分钟前
如意夜云完成签到,获得积分10
5分钟前
朴朴呀发布了新的文献求助10
5分钟前
激情的盼晴完成签到,获得积分10
5分钟前
herococa的应助被科研通管家采纳,获得10
5分钟前
wyc的应助被朴朴呀采纳,获得10
5分钟前
个性的冬亦完成签到,获得积分10
5分钟前
干净寄松完成签到,获得积分10
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7820328
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9347793
关于积分的说明 20543083
捐赠科研通 7412977
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332611
关于科研通互助平台的介绍 2478582
邀请新用户注册赠送积分活动 2352680