咨询热线:010-63716865

  当前位置 : 首页 > 资讯动态 > 行业动态 > 在单晶胞 ZnIn2S4 纳米片阵列中构建 p-n 结以提高光电化学性能
点击返回新闻列表  
在单晶胞 ZnIn2S4 纳米片阵列中构建 p-n 结以提高光电化学性能
发布时间:2021-09-15    浏览量:28083

1. 文章信息

标题:Construction of p-n junctions in single-unit-cell ZnIn2S4 nanosheet arrays toward promoted photoelectrochemical performance

中文标题:在单晶胞 ZnIn2S4 纳米片阵列中构建 p-n 结以提高光电化学性能

页码:262-270(2021),DOI:https://doi.org/10.1016/j.jcat.2021.08.009

2. 文章链接

Construction of p-n junctions in single-unit-cell ZnIn2S4 nanosheet arrays toward promoted photoelectrochemical performance | Journal of Catalysis

3. 期刊信息

期刊名:Journal of Catalysis

ISSN:0021-9517

2021年影响因子:7.92

分区信息:中科院1区Top;JCR分区(Q1)

涉及研究方向:光电催化

4. 作者信息:第一作者是重庆大学博士吴俣。通讯作者为普渡大学助理教授Peilin Liao和重庆大学王煜教授。

5.光源型号:CEL-PEAM-D8PLUS、CEL-HXF-300、GC7920 全自动系统气相色谱滤光片\AM1.5

文章简介:

太阳能驱动的光电化学 (PEC) 将水分解为氢燃料一直是清洁能源存储和转换的理想途径。到目前为止,已经研究了各种各样的半导体材料并应用于 PEC 器件,然而,由于光激发电荷的高复合率,大多数光催化剂仍然受制于有限的光活性。裁剪超薄形态和构建 p-n 结已被证明能够优化 PEC 性能。对于一些 n 型材料(如金属氧化物、硫属元素化物和 g-C3N4),已经对通过 V 族元素受主掺杂构建 的p-n 结进行了广泛的研究。就传统的 p-n 结而言,用于构建此类结构的材料已达到其厚度的理论极限(两个单元厚)。例如,Philip Kim 及其同事提出了由范德瓦尔斯相互作用形成的超薄 p-n 异质结。然而,层间载流子分离和传输的障碍在这种结构中是普遍存在的。因此,我们专注于基于更薄极限厚度(仅一个晶胞厚度)的片状纳米材料,以创建 p-n 结来解决上述问题。


在本文中,我们首先通过磷化氢 (PH3) 处理单晶胞 n 型 ZnIn2S4 (n-ZIS) 纳米片阵列构建 p-n 结,其表现出完全不同的载流子分离和传输行为。因此,这种独特的纳米结构赋予了最佳的掺磷 n-ZIS (n-ZIS-P) 光阳极具有 51.5 µmol cm-2 h-1 的高析氧速率和令人印象深刻的 6.34 mA cm-2 光生电流密度在1.23 V 相对可逆氢电极 (VRHE)下,比 n-ZIS 优越许多。值得注意的是,我们在这项工作中展示的最佳光电流密度值高于所有基于 ZIS 的光阳极。显着的改善可能主要是由于促进了电荷分离/传输、抑制了电子-空穴复合、延长了电荷寿命和提高了光稳定性。




最新文章
全共轭苯并双噁唑桥联共价有机骨架促进光催化产氢
氢能作为零碳能源载体,是解决化石能源危机与环境问题的关键。光催化分解水制氢技术因其直接利用太阳能和水的可持续性备受关注。然而,传统无机半导体(如TiO2)存在可见光吸收弱、依赖贵金属助催化剂等瓶颈。近年来,共价有机框架(COFs)因其可设计的能带结构、高比表面积和稳定多孔特性,成为光催化领域的明星材料。但多数COFs基于可逆亚胺键连接,易水解失活,且激子结合能高导致电荷分离效率低。如何构建兼具高结晶度、全共轭结构及高效光催化活性的COFs仍是巨大挑战。
基于钠磺酸盐电解质骨架的水凝胶太阳能蒸发器,可实现连续高盐度脱盐和能源生成
太阳能驱动的海水淡化被认为是一种具有前途的淡水获取技术,该技术具有低碳和高能量输入的优势。然而,海水中盐分的积累限制了太阳能蒸发器的长期应用。受唐南效应的启发,刘雄团队设计了一系列聚阴离子水凝胶蒸发器用于保证在高浓度盐水中的蒸发效率,同时借助于Ti3C2TX优异的光热转换能力该装置还可以还进行热电发电。
构建Cs3PMo12O40/MnIn2S4 S-scheme异质结高效光催化去除抗生素:降解途径、毒性评价和机制研究
太阳能光催化技术是一种先进、环境友好的技术用于高效去除各种污染物。然而,光生载流子的快速复合以及对可见光吸收不足限制了光催化性能的提高。近日,吉林化工学院石洪飞副教授团队设计开发了一种具有核壳结构的新型S-scheme Cs3PMo12O40/MnIn2S4 (CPM/MIS)异质结的复合材料,实现了高效光催化降解多种污染物,其对TC,CIP 和 Cr(VI) 的降解效率分别达到97.81%,61.78% 和 67.07%。
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版权所有 京公安网备11010602007561        京ICP备10039872号

扫码添加客服

服务热线

010-63716865

扫一扫,了解更多

1.222193s