Covalent organic framework stabilized CdS nanoparticles as efficient visible-light-driven photocatalysts for selective oxidation of aromatic alcohols

共价有机骨架 光催化 共价键 吸附 纳米颗粒 可见光谱 苯甲醛 材料科学 光化学 化学工程 载流子 纳米技术 化学 催化作用 有机化学 光电子学 工程类
作者
Kaiyue Zhang,Guilong Lu,Zuoshuai Xi,Yaqiong Li,Qingjie Luan,Xiubing Huang
出处
期刊:Chinese Chemical Letters [Elsevier BV]
卷期号:32 (7): 2207-2211 被引量:54
标识
DOI:10.1016/j.cclet.2020.12.021
摘要

Noble-metal-free photocatalysts with high and stable performance provide an environmentally-friendly and cost-efficient route for green organic synthesis. In this work, CdS nanoparticles with small particle size and different amount were successfully deposited on the surface of covalent organic frameworks (COFs). The deposition of suitable content of CdS on COFs could not only modify the light adsorption ability and the intrinsic electronic properties, but also enhance the photocatalytic activity and cycling performance of CdS for the selective oxidation of aromatic alcohols under visible light. Especially, COF/CdS-3 exhibited the highest yield (97.1%) of benzaldehyde which is approximately 2.5 and 15.9 times as that of parental CdS and COF, respectively. The results show that the combination of CdS and COF can improve the utilization of visible light and the separation of photo-generated charge carriers, and COF with the π-conjugated system as supports for CdS nanoparticles could provide efficient electron transport channels and improve the photocatalytic performance. Therefore, this kind of COF-supported photocatalysts with accelerated photo-induced electrons and charge-carrier separation between semiconductors possesses great potentials in future green organic synthesis.
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