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2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z型异质结复合物的构筑及可见光催化性能
引用本文:顾登,明涛,张含烟,高雨,丁茯,徐振和,孙亚光.2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z型异质结复合物的构筑及可见光催化性能[J].精细化工,2023,40(7).
作者姓名:顾登  明涛  张含烟  高雨  丁茯  徐振和  孙亚光
作者单位:大连大学 环境与化学工程学院,沈阳化工大学 无机分子基辽宁省重点实验,沈阳化工大学 无机分子基辽宁省重点实验,大连大学 环境与化学工程学院,沈阳化工大学 无机分子基辽宁省重点实验,大连大学 环境与化学工程学院,沈阳化工大学 无机分子基辽宁省重点实验
基金项目:国家自然科学基金(51402198);辽宁省“兴辽英才计划”项目(XLYC2007166)
摘    要:构筑Z型异质结复合物是光催化领域解决电子-空穴对复合较快的常用方法,其独特的双光子体系能高效的提升光催化速率而备受关注。本文通过水热法原位构筑二维/二维(2D/2D)WO3/Ag:ZnIn2S4 Z型异质结复合物,并且利用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)、光电化学(PEC)和荧光光谱(PL)对其微观形貌、物相结构、元素化学态和光电性能等进行表征分析,以及采用可见光(加λ>420 nm的滤光片)照射来评价2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z型异质结复合物光解水制氢气和光降解甲基橙(MO)的催化性能。结果表明,在2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z型异质结复合物中,随着Ag:ZnIn2S4的含量增加,光催化性能也显著增强。当Ag:ZnIn2S4的质量分数为35.0%时,复合物表现出最佳的制氢速率(158.93 μmol.g-1.h-1)与降解速率(0.18 min-1),这为基于WO3纳米片设计和构筑2D/2D Z型异质结复合物用于可见光催化制氢和污染物降解提供了新的见解。

关 键 词:催化剂  复合物  制氢  降解  Z型异质结  WO3
收稿时间:2022/10/8 0:00:00
修稿时间:2022/12/19 0:00:00

Construction of 2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z-scheme heterojunction composites for visible light catalysis
GU Deng,MING Tao,ZHANG Hanyan,GAO Yu,DING Fu,XU Zhenhe and SUN Yaguang.Construction of 2D/2D WO3/Ag:ZnIn2S4 Z-scheme heterojunction composites for visible light catalysis[J].Fine Chemicals,2023,40(7).
Authors:GU Deng  MING Tao  ZHANG Hanyan  GAO Yu  DING Fu  XU Zhenhe and SUN Yaguang
Affiliation:College of Environmental and Chemical Engineering,Dalian University,Key Laboratory of Inorganic Molecule-Based Chemistry of Liaoning Province,Shenyang University of Chemical Technology,Shenyang,Key Laboratory of Inorganic Molecule-Based Chemistry of Liaoning Province,Shenyang University of Chemical Technology,Shenyang,College of Environmental and Chemical Engineering,Dalian University,Key Laboratory of Inorganic Molecule-Based Chemistry of Liaoning Province,Shenyang University of Chemical Technology,Shenyang,College of Environmental and Chemical Engineering,Dalian University,Key Laboratory of Inorganic Molecule-Based Chemistry of Liaoning Province,Shenyang University of Chemical Technology,Shenyang
Abstract:
Keywords:catalyst  composites  hydrogen production  degradation  Z-scheme heterojunction  WO3
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