周小元/甘立勇/余丹梅Nano Energy:小平面工程促進CO2光還原的空間電荷分離 2023年10月18日 下午9:32 ? 頭條, 百家, 頂刊 ? 閱讀 15 通過光催化合成將CO2轉(zhuǎn)化為燃料似乎是緩解當前能源危機的一種很有前景的方法。但如今從微觀層面了解光生電荷分離仍然是一個挑戰(zhàn),因為它為設(shè)計高性能光催化劑提供了基石。 基于此,重慶大學周小元、甘立勇和余丹梅等通過小平面工程揭示了光生電荷分離/轉(zhuǎn)移與晶體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。 通過在水熱過程中調(diào)節(jié)pH值,構(gòu)建了一系列具有(001)或(010)主要暴露面以及不同側(cè)面暴露率的BiOBr納米片。發(fā)現(xiàn)各向異性晶面的暴露允許光生電子和空穴分別轉(zhuǎn)移到側(cè)面和主要暴露的小面上,這歸因于不同小面之間形成的結(jié)(即小面結(jié))。 在具有(010)/(102)面結(jié)的BiOBr-5中,電子轉(zhuǎn)移速率(kET)和效率(ηET)分別為3.658×106 s-1和54.09%,優(yōu)于具有(001)/(110)面結(jié)的BiOBr-1。BiOBr-5的電子轉(zhuǎn)移速度快、轉(zhuǎn)移效率高,使得在人工日光下CO2光還原具有高CO釋放速率。 這種增強是由小面結(jié)而不是主要暴露的小面引起的,從而改善了光生載流子分離。小面結(jié)保證了小面結(jié)兩側(cè)發(fā)生空間電荷分離,并允許氧化和還原反應(yīng)獨立發(fā)生。這項工作為通過暴露小平面的協(xié)同工程來控制電荷傳輸行為鋪平了道路。 Facet Junction of BiOBr Nanosheets Boosting Spatial Charge Separation for CO2 Photoreduction. Nano Energy, 2021. DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106671 原創(chuàng)文章,作者:Gloria,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2023/10/18/4a8bc8fbd4/ 催化 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 ?郭玉國/辛森,最新AFM! 2023年10月6日 陳代榮/夏玉國ACS Catalysis:Fe/Pt單原子調(diào)控NiO納米片極化,實現(xiàn)高性能電催化堿性海水分解 2023年10月5日 同濟大學王超/華科大「國家杰青」黃云輝,最新AFM! 2024年7月11日 崔光磊團隊AM:固態(tài)鋰金屬電池中的電極間討論 2023年10月7日 20C、3萬圈,物理所吳凡團隊重磅Nature Energy:固態(tài)硅負極電池! 2023年10月6日 AEM綜述:用于高壓鋰電池,聚合物電解質(zhì)準備好了嗎? 2023年10月8日