Construction of Bi–Bi2S3/Zn0.5Cd0.5S tubular heterojunction for enhancing photocatalytic H2 production

光催化 异质结 材料科学 价带 热液循环 载流子 带隙 电子 催化作用 纳米技术 化学工程 光电子学 物理 化学 工程类 量子力学 生物化学
作者
Jiahui Wang,Yang Yang,Xiangju Ye,Wei Ren,Li Li,Xiuzhen Zheng,Jingbiao Ge,Sujuan Zhang,Shifu Chen
出处
期刊:Journal of the American Ceramic Society [Wiley]
标识
DOI:10.1111/jace.20289
摘要

Abstract Photocatalytic H 2 production is considered as a promising method to solve the energy crisis, and how to increase the photocatalytic efficiency is an urgent issues that need to be addressed. In this work, Bi–Bi 2 S 3 /Zn 0.5 Cd 0.5 S (BBS/ZCS) composites were successfully prepared by a simple hydrothermal method. By electrostatic attraction, Zn 0.5 Cd 0.5 S (ZCS) nanoparticles were loaded on the surface of Bi–Bi 2 S 3 (BBS) microtubes, facilitating the formation of heterojunctions. Although BBS showed little activity in H 2 production, it largely enhanced the photocatalytic performance of ZCS. After optimizing the amount of BBS cocatalyst, it was found that 10% BBS/ZCS had the best H 2 production performance of 10.18 mmol g −1 h −1 , which was 30 times higher than that of ZCS (0.34 mmol g −1 h −1 ). The enhanced photocatalytic performance could be ascribed to the formation of interfacial heterojunctions, as the photogenerated electrons of ZCS migrate to the Bi 0 while photogenerated holes transfer to the valence band (VB) of Bi 2 S 3 . With BBS as the bridge to accept the photogenerated electrons and holes of ZCS, the fast recombination of photogenerated charge carriers (PCCs, including photogenerated electrons and holes) for ZCS was improved. This work not only promotes the separation of PCCs, but provides a new idea for the design of catalysts.
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
1秒前
yuning发布了新的文献求助10
4秒前
d叨叨鱼发布了新的文献求助10
4秒前
团子团子猪完成签到 ,获得积分10
5秒前
粗犷的凌兰完成签到,获得积分10
6秒前
领导范儿应助Kecnight采纳,获得10
8秒前
weiwei完成签到,获得积分10
8秒前
GS发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
11秒前
FashionBoy应助库斯尼兹采纳,获得10
11秒前
13秒前
蓬荜生辉完成签到,获得积分10
14秒前
Hou发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
LILLIAN完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
zmy发布了新的文献求助10
16秒前
Zhuzhu完成签到 ,获得积分10
17秒前
ABC发布了新的文献求助10
18秒前
ningwu完成签到 ,获得积分10
19秒前
可爱的函函应助andy采纳,获得10
19秒前
干净的琦应助小蜜峰儿采纳,获得30
19秒前
19秒前
llly发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
zzzzzzz发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
小蘑菇应助goguoguo采纳,获得10
23秒前
TD完成签到,获得积分10
23秒前
不是吧不是吧完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
25秒前
lss发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
123456完成签到 ,获得积分10
28秒前
28秒前
28秒前
说不得大师完成签到,获得积分10
28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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6514839
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8308202
关于积分的说明 17755138
捐赠科研通 5616636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924781
邀请新用户注册赠送积分活动 1901810
关于科研通互助平台的介绍 1763137