Phosphorylated g-C3N4/sulfur self-doped g-C3N4 homojunction carboxymethyl cellulose beads: An efficient photocatalyst for H2O2 production

同质结 羧甲基纤维素 光催化 兴奋剂 化学 硫黄 氮化碳 催化作用 石墨氮化碳 可见光谱 化学工程 光化学 材料科学 有机化学 光电子学 工程类 冶金
作者
Akash Balakrishnan,K. Vijaya Suryaa,Hritankhi Tripathy,Suverna Trivedi,Arvind Kumar,Mahendra Chinthala
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:663: 1087-1098 被引量:34
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.02.110
摘要

The development of highly reusable, affordable, and durable photocatalysts for the production of hydrogen peroxide (H2O2) remained a challenge. In this study, a homojunction photocatalyst (SPGCN) is constructed between phosphorylated g-C3N4 (PCN) and sulfur self-doped g-C3N4 (SCN) using a simple wet impregnation method. Later, the obtained SPGCN homojunction is transformed into hydrogel beads using carboxymethyl cellulose via an effective cross-linking strategy (SPGCN/CMC). The photocatalytic beads displayed a phenomenal H2O2 production of 3.5 mM under visible light illumination for 60 min. The SPGCN/CMC hydrogel beads showed a maximum reusability of 10 cycles with a decline of 1.5 mM H2O2 production. The improved photocatalytic efficiency is indicated by strengthened utilization of visible light via tuning of the band gap, suppressed recombination of electron-hole pairs, and higher separation efficiency through the effective construction of Z-scheme between the phosphorylated carbon nitride and the sulfur-self-doped carbon nitride present in the SPGCN/CMC beads. The mechanistic studies affirmed the dominant role of superoxide radicals in H2O2 production. The photocatalytic H2O2 production followed a highly selective two-electron reduction reaction. Overall, this study highlights the efficient engineering of carbon nitride-based materials towards artificial photosynthesis.
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