Construction of Highly Active and Selective Polydopamine Modified Hollow ZnO/Co3O4 p-n Heterojunction Catalyst for Photocatalytic CO2 Reduction

双金属片 异质结 光催化 材料科学 X射线光电子能谱 化学工程 吸附 选择性 载流子 催化作用 纳米技术 金属 化学 光电子学 有机化学 冶金 工程类
作者
Mei Li,Shengbo Zhang,Liwen Li,Jinyu Han,Xinli Zhu,Qingfeng Ge,Hua Wang
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:8 (30): 11465-11476 被引量:115
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.0c04829
摘要

The facile synthesis of low-cost, eco-friendly photocatalysts with high charge separation efficiency and CO2 adsorption capacity for efficient photocatalytic CO2 reduction remains a challenge. Herein, a hollow structured p-n heterojunction catalyst, polydopamine (PDA)-ZnO/Co3O4, was successfully synthesized by pyrolyzing bimetallic ZnCo-ZIFs, followed by modification with PDA. Through optimizing the Zn/Co ratio, a high separation efficiency of the photogenerated electron–hole pairs has been achieved. Furthermore, by tuning the content of PDA on the surface of ZnO/Co3O4, the adsorption capacity of CO2 can be maximized. Consequently, PDA15/ZnO/Co3O4 showed a CO production rate of 537.5 μmol/g/h with a CO selectivity of 97.7% without using the photosensitizer and additional sacrificial agent. Band structure based on results of X-ray photoelectron spectroscopy, photoelectrochemical characterization, as well as density functional theory calculation was used to propose a plausible mechanism for photocatalytic CO2 reduction on the PDA15/ZnO/Co3O4. The present study provides an effective approach to fabricate highly efficient photocatalysts based on semiconducting metal oxides for CO2 reduction with remarkable abilities of absorbing lights, separating charge carriers, and adsorbing CO2.
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
柒柒发布了新的文献求助10
刚刚
风趣扬完成签到,获得积分10
1秒前
ma发布了新的文献求助10
1秒前
Hello应助Jane采纳,获得10
2秒前
yyf发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
赘婿应助霜双双采纳,获得10
3秒前
飞云完成签到,获得积分10
4秒前
小乐比发布了新的文献求助10
4秒前
jasonwu2024发布了新的文献求助10
4秒前
橙橙发布了新的文献求助10
4秒前
常天真完成签到,获得积分10
4秒前
yuni发布了新的文献求助10
5秒前
田様应助hhhhhh采纳,获得10
5秒前
箫xiao发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
科研通AI6.2应助图图采纳,获得10
6秒前
qq1471895714完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
搜集达人应助个性的半梅采纳,获得10
9秒前
丘比特应助ma采纳,获得10
9秒前
9秒前
予星河完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI6.2应助白榆采纳,获得10
10秒前
sugar应助handeny采纳,获得10
10秒前
11秒前
科研通AI6.4应助yanyanmi采纳,获得10
11秒前
风趣扬发布了新的文献求助10
12秒前
上善若水发布了新的文献求助80
12秒前
12秒前
13秒前
孤蚀月发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
酷酷的冰淇淋完成签到 ,获得积分10
16秒前
苹果发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
霜双双发布了新的文献求助10
17秒前
17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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 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 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7704506
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9262467
关于积分的说明 20037466
捐赠科研通 7280055
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3294976
关于科研通互助平台的介绍 2450122
邀请新用户注册赠送积分活动 2301670