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95后博士一作者!東南大學(xué),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(fù)合率。
基于此,2024年10月26日,東南大學(xué)王育喬教授/洪昆權(quán)副教授/徐順奇研究員在國(guó)際期刊Advanced Functional Materials發(fā)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(xué)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(shí)增強(qiáng)光吸收效率和抑制電荷載流子復(fù)合,實(shí)現(xiàn)高性能光催化。
該策略通過(guò)將催化劑整合到雙核殼結(jié)構(gòu)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(nèi)核。
研究表明,通過(guò)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(nèi),實(shí)現(xiàn)光限制。
這種限制賦予了更長(zhǎng)的光停留時(shí)間,更強(qiáng)的光再吸收和再利用效率,以及每單位時(shí)間內(nèi)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(nèi),從而縮短它們的擴(kuò)散長(zhǎng)度,降低復(fù)合率。
值得注意的是,當(dāng)用作光催化劑時(shí),這種雙核殼結(jié)構(gòu)顯示出優(yōu)異的光催化析氫速率,高達(dá)74.67 mmol g-1 h-1,是原始CdS的11倍。
這項(xiàng)工作為設(shè)計(jì)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(jié)構(gòu)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(xiàn)信息
Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution by a Light Coupling and Charge Carrier Confinement Strategy,?Advanced Functional Materials,?2024.?

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