久久黄色大片,亚洲精品久久久无码,国产精品99久久久精品无码,天堂无码人妻精品AV一区,亚洲日韩区在线电影,色-情-伦-理一区二区三区电影,在线无码中文字幕一区,国产精品无码AV天天爽色欲,含羞草福利视频在线播放,极品夜夜嗨久久精品17c

咨詢熱線:010-63716865

  當前位置 : 首頁 > 資訊動態 > 論文發表 > 通過費米能級調控和氧缺陷工程增強BiVO4/BiOBr的光催化降解性能
點擊返回新聞列表  
通過費米能級調控和氧缺陷工程增強BiVO4/BiOBr的光催化降解性能
發布時間:2022-07-20    瀏覽量:3672

1. 文章信息

標題:Enhanced photocatalytic degradation performance of BiVO4/BiOBr through combining Fermi level alteration and oxygen defect engineering

頁碼:Chemical Engineering Journal, 2022: 137757.

2. 文章鏈接

專用鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722032442

3.期刊信息

期刊名:Chemical Engineering Journal

ISSN:1385-8947

影響因子:16.744

分區信息:中科院一區Top; JCR分區(Q1)

涉及研究方向:工程技術: 化工;環境

4. 作者信息:南京理工大學劉純(第一作者),王風云(第一通訊作者),夏明珠(第二通訊作者),陳群(第三通訊作者)

5. 光源型號:北京中教金源(CEL-HXF300, Beijing China Education Au-light Co., Ltd.)(300 W氙燈,可見光)、CEL-PF300-T9氙燈光源系統(集成一體,光電化學專用)

附:正文和補充材料中標明了光源型號



文章簡介:

構建氧空位(Ov)作為一種傳統且有效的方法已被廣泛用于提高光催化活性,但其對界面電荷轉移途徑的影響仍不明確。在此,我們通過簡便的方法合成了 BiVO4/BiOBr-Ov (BVB-Ov) 光催化劑。


隨后,各種表征結果驗證了通過將BiVO4與含氧空位的BiOBr(BiOBr-Ov)結合成功制備BVB-Ov復合材料。光催化降解實驗結果表明,20% BVB-Ov 對土霉素(OTC)的降解率最高(91%),遠高于 20% BiVO4/BiOBr(71%)。


此外,從液相色譜-質譜 (LC-MS) 分析中推斷出三種可能的降解途徑。光電化學、光致發光 (PL) 和時間分辨 PL (TRPL) 研究表明,20% BVB-Ov 具有最快的光生載流子分離和傳輸速率。

開爾文探針力顯微鏡 (KPFM) 技術和密度泛函理論 (DFT) 計算表明,氧空位的引入調節了 BiVO4 和 BiOBr 之間費米能級的相對位置。我們最終結合了 DFT 計算、能帶分析、俘獲實驗和電子順磁共振 (EPR) 結果,證實了氧空位的存在導致光生載流子傳輸路徑從 II-型到 Z-型的改變。這項工作為氧空位協調界面電荷轉移途徑提供了見解和指導。

本文亮點:

1. 制備了一種新型 BiVO4/BiOBr-Ov Z-型異質結。

2. 氧空位的存在導致光生載流子傳輸路徑從 II-型到 Z-型的改變。

3. 基于 DFT 計算的結果解釋了內部電場和帶邊彎曲。

4. 討論了Z型光催化的機理。

5. ?O2- 和h+是OTC 降解的主要自由基。


最新文章
自適應溫敏性的Janus水凝膠蒸發器,用于太陽能海水淡化、催化降解和發電中的水-熱-鹽管理 
全球淡水資源短缺與清潔能源危機是可持續發展面臨的核心挑戰,太陽能驅動界面蒸發技術因在海水淡化、污水處理中的應用潛力成為研究熱點,但實際應用中仍存在難降解有機污染物去除效率低、界面水-熱-鹽傳輸失衡導致鹽析結晶、蒸發過程低溫余熱無法高效利用三大瓶頸。
水觸發的Au/GaN納米結構光催化甲烷氧化偶聯制備乙烷
光催化技術為甲烷轉化提供了綠色可持續的解決方案。目前,光催化甲烷氧化偶聯(OCM)主要使用O2或H2O2作為氧化劑,但O2易導致甲烷過度氧化生成CO2,選擇性低;H2O2雖能提高選擇性,但成本較高,經濟性欠佳。因此,開發一種經濟、環保且高效的氧化劑用于光催化甲烷制乙烷具有重要意義。
羥基介導的無金屬共價有機框架中偶極子工程用于高選擇性光催化CO2-to-CO轉化
光催化CO2還原能夠利用太陽能將溫室氣體CO2轉化為CO、CH4、HCOOH等高附加值化學品,是實現碳資源化利用的重要途徑。然而,COF光催化劑在實際反應中仍面臨兩個關鍵瓶頸:一是CO2吸附與活化能力有限,二是光生電子與空穴容易復合,導致量子效率和產物選擇性受限。尤其對于無金屬COF而言,雖然其具有結構穩定、成本較低、環境友好等優勢,但缺少金屬活性中心后,如何同時增強CO2活化與電荷分離仍是重要挑戰
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版權所有 京公安網備11010602007561        京ICP備10039872號

掃碼添加客服

服務熱線

010-63716865

掃一掃,了解更多