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95后博士一作者!東南大學,最新AFM!

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研究概述
高性能光催化需要高效的光吸收和低電荷載流子復合率。
基于此,2024年10月26日,東南大學王育喬教授/洪昆權副教授/徐順奇研究員在國際期刊Advanced Functional Materials發表題為《Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution by a Light Coupling and Charge Carrier Confinement Strategy》的研究論文。
本文第一作者是東南大學徐怡雪博士,2022年3月入職。
在此,研究人員展示了一種光耦合和電荷載流子限制策略,可以同時增強光吸收效率和抑制電荷載流子復合,實現高性能光催化。
該策略通過將催化劑整合到雙核殼結構中(例如,CdS@SiO2@NaYF4: Yb/Tm),其中CdS(催化劑)、SiO2和NaYF4:Yb/Tm分別作為殼層、外核和內核。
研究表明,通過CdS和SiO2界面之間的多次反射,吸收的光可以被限制在CdS層內,實現光限制。
這種限制賦予了更長的光停留時間,更強的光再吸收和再利用效率,以及每單位時間內更高的光生電荷載流子濃度。
此外,絕緣的SiO2可以將光生電荷載流子限制在CdS層內,從而縮短它們的擴散長度,降低復合率。
值得注意的是,當用作光催化劑時,這種雙核殼結構顯示出優異的光催化析氫速率,高達74.67 mmol g-1 h-1,是原始CdS的11倍。
這項工作為設計和合成高性能光催化劑提供了一種新策略。
圖文解讀
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圖1:CST、CdS、CT和CS的微觀結構表征
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圖2:CST、CdS、CT和CS的光電特性
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圖3:CST、CdS、CT和CS的光催化性能
文獻信息
Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution by a Light Coupling and Charge Carrier Confinement Strategy,?Advanced Functional Materials,?2024.?

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