近年來,光催化分解水是太陽能向化學能轉(zhuǎn)化最重要的研究領域之一。使用合適的半導體材料進行太陽能驅(qū)動的水分解可能是獲得氫氣的有前景的方法之一。福建農(nóng)林大學林金國和陳孝云、臺灣科技大學Kuo Dong-Hau和阿達瑪科技大學Osman Ahmed Zelekew等人報道了具有不同Ni2+/(Ni2++Ni3+)摩爾比和氧缺陷的新型雙金屬和雙硫?qū)僭?Ni,In)(O,S)2-x氧硫化物納米片光催化劑,用于光催化HER。(Ni,In)(O,S)2-x在摻入In后仍表現(xiàn)出立方黃鐵礦結(jié)構(gòu),并且Ni主要處于Ni3+狀態(tài)和25%的硫空位。另外,硫空位不涉及水分解機制,但其誘導的活性氧空位具有較高的水吸附能(?-0.896 eV)。隨著N2H4的加入,(Ni,In)(O,S)2- x產(chǎn)生了用于捕集水的活性氧空位缺陷,并且Ni3+部分轉(zhuǎn)化為Ni2+用于增強電荷傳輸和分離。更多的氧空位缺陷和更高的Ni2+/Ni比,能夠增強有效的光生電荷分離、電荷轉(zhuǎn)移和H2的生成,并抑制催化劑的光腐蝕。在可見光照射下,氧空位含量為16.8%的(Ni,In)(O,S)2-x產(chǎn)氫速率達到496.8 μmol h-1,氧空位含量為2.12%的(Ni,In)(O,S)2-x產(chǎn)氫速率為7.63 μmol h-1。而NiOS和InOS的光催化析氫速率分別為3.5μmol h-1和11.4 μmol h-1。Material design with the concept of solid solution-type defect engineering in realizing the conversion of an electrocatalyst of NiS2 into a photocatalyst for hydrogen evolution. Applied Catalysis B: Environmental, 2021. ?DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.120542