Modulating the Photocatalytic Activity of Graphene Quantum Dots via Atomic Tailoring for Highly Enhanced Photocatalysis under Visible Light

光催化 材料科学 量子点 石墨烯 掺杂剂 可见光谱 光化学 杂原子 氧化还原 纳米技术 兴奋剂 光电子学 催化作用 化学 有机化学 戒指(化学) 冶金
作者
Su‐Ji Jeon,Tae‐Woog Kang,Jong‐Min Ju,Manjin Kim,Jung Hyun Park,Faizan Raza,Ju-Hee Han,Hye‐Rim Lee,Jong‐Ho Kim
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:26 (45): 8211-8219 被引量:119
标识
DOI:10.1002/adfm.201603803
摘要

Precise control over doping of photocatalysts is required to modulate their photocatalytic activity in visible light‐driven reactions. Here, a single precursor‐employing bottom‐up approach is developed to produce different heteroatom‐doped graphene quantum dots (GQDs) with unique photocatalytic activities. The solvothermal reaction of a norepinephrine precursor with redox active and condensable moieties effectively produces both nitrogen/sulfur codoped GQDs (NS‐GQDs) and nitrogen‐doped GQDs (N‐GQDs) by simply varying solvents (from dimethyl sulfoxide to water) under microwave irradiation. As‐prepared NS‐GQDs and N‐GQDs show similar lateral sizes (3–4 nm) and heights (1–2 nm), but they include different dopant types and doping constitution and content, which lead to changes in photocatalytic activity in aerobic oxidative coupling reactions of various amines. NS‐GQDs exhibit much higher photocatalytic activity in reactions under visible light than N‐GQDs and oxygen‐doped GQDs (O‐GQDs). The mechanism responsible for the outstanding photocatalytic activity of NS‐GQDs in visible light‐driven oxidative coupling reactions of amines is also fully investigated.

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
刚刚
2秒前
3秒前
Soso完成签到 ,获得积分10
3秒前
能干砖头应助熊熊采纳,获得10
3秒前
热情的菲音完成签到,获得积分10
4秒前
lanrui完成签到,获得积分10
4秒前
可爱的函函应助Liang_19采纳,获得10
4秒前
烂梨学术混子完成签到,获得积分10
5秒前
夏尔发布了新的文献求助10
6秒前
Lee完成签到,获得积分10
6秒前
你与清晨阳光完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
9秒前
323431完成签到,获得积分10
10秒前
molihuakai应助你与清晨阳光采纳,获得30
12秒前
13秒前
yshog发布了新的文献求助50
14秒前
碎觉觉应助你你采纳,获得30
14秒前
逝者如斯只是看着完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
阮永宝关注了科研通微信公众号
17秒前
cao完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
zzz完成签到 ,获得积分10
21秒前
Lucas应助青岛彭于晏采纳,获得10
21秒前
22秒前
26秒前
pyber发布了新的文献求助10
28秒前
阮永宝发布了新的文献求助10
28秒前
yongen完成签到,获得积分10
29秒前
青岛彭于晏完成签到,获得积分10
29秒前
515完成签到,获得积分10
31秒前
Desperado完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
米豆完成签到 ,获得积分10
35秒前
qqaeao完成签到,获得积分10
37秒前
金葡菌完成签到,获得积分10
37秒前
cc完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
University Physics for the Life Sciences 500
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6954876
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8638548
关于积分的说明 18319194
捐赠科研通 6399642
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3083431
关于科研通互助平台的介绍 2129689
邀请新用户注册赠送积分活动 2060235