High Efficiency Electron Transfer Realized over NiS2/MoSe2 S-Scheme Heterojunction in Photocatalytic Hydrogen Evolution
- Corresponding author: Xuqiang Hao, haoxuqiang@126.com Zhiliang Jin, zl-jin@nun.edu.cn
 
	            Citation:
	            
		            Yang Liu, Xuqiang Hao, Haiqiang Hu, Zhiliang Jin. High Efficiency Electron Transfer Realized over NiS2/MoSe2 S-Scheme Heterojunction in Photocatalytic Hydrogen Evolution[J]. Acta Physico-Chimica Sinica,
							;2021, 37(6): 200803.
						
							doi:
								10.3866/PKU.WHXB202008030
						
					
				
					
				
	        
	                
				Zhang, L. J.; Hao, X. Q.; Li, Y. B.; Jin, Z. L.Appl. Surf. Sci. 2020, 499, 143862. doi:10.1016/j.apsusc.2019.143862
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2019.143862
											
										
				Wang, J.; Wang, J. R.; Song, X. H.; Qi, S. Y.; Zhao, M. W.Appl. Surf. Sci. 2020, 511, 145393. doi:10.1016/j.apsusc.2020.145393
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145393
											
										
				Li, Y. B.; Jin, Z. L.; Zhao, T. S.Chem. Eng. J. 2020, 382, 123051. doi:10.1016/j.cej.2019.123051
												 doi: 10.1016/j.cej.2019.123051
											
										
				He, F.; Meng, A. Y.; Cheng, B.; Ho, W. K.; Yu, J. G.Chin. J. Catal. 2020, 41, 9. doi:10.1016/S1872-2067(19)63382-6
												 doi: 10.1016/S1872-2067(19)63382-6
											
										
				Liu, D. D.; Jin Z. L.; Bi, Y. P.Catal. Sci. Technol. 2017, 7, 4478. doi:10.1039/C7CY01514C
												 doi: 10.1039/C7CY01514C
											
										
				Liao, L.; Zhu, J.; Bian, X. J.; Zhu, L. N.; Scanlon, M. D.; Girault, H. H.; Liu, B. H.Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 5326. doi:10.1002/adfm.201300318
												 doi: 10.1002/adfm.201300318
											
										
				Peng, S. Q.; Yang, Y.; Tan, J. N.; Gan, C.; Li, Y. X.Appl. Surf. Sci. 2018,  447, 822. doi:10.1016/j.apsusc.2018.04.050
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2018.04.050
											
										
				Fujishima, A.; Honda, K.Nature 1972,  238, 37.doi:10.1038/238037a0
												 doi: 10.1038/238037a0
											
										
				Park, J. H.; Kim, S.; Bard, A. J. Nano Lett. 2006, 6, 24.doi:10.1021/nl051807y
												 doi: 10.1021/nl051807y
											
										
				Liu, Y.; Wang, G. R.; Li, Y. B.; Jin, Z. L.J. Colloid Interface Sci. 2019, 554, 113. doi:10.1016/j.jcis.2019.06.080
												 doi: 10.1016/j.jcis.2019.06.080
											
										
				Pan, J. B.; Shen, S.Zhou, W.; Tang, J.; Ding, H. Z.; Wang, J. B.; Chen, L.; Au, C. T.; Yin, S. F.Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905068.
												 doi: 10.3866/PKU.WHXB201905068
											
										
				Wang, Z.J.; Jin, Z. L.; Yuan, H.; Wang, G. R.; Ma, B. Z.J. Colloid Interface Sci. 2018, 532, 287. doi:10.1016/j.jcis.2018.07.138
												 doi: 10.1016/j.jcis.2018.07.138
											
										
				Zhang, L. J.; Hao, X. Q.; Li, J. K.; Wang, Y. P.; Jin, Z. L.Chin. J. Catal. 2020, 41, 82. doi:10.1016/S1872-2067(19)63454-6
												 doi: 10.1016/S1872-2067(19)63454-6
											
										
				Zhang, B. Y.; Chen, C. Q.; Liu, J.; Qiao, W.; Zhao, J. X.; Yang, J.; Yu, Y.; Chen, S.; Qin, Y. Appl. Surf. Sci. 2020, 508, 144869. doi:10.1016/j.apsusc.2019.144869
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144869
											
										
				Cebad, S.; Soto, E.; Mota, N.; García, J. L.; Fierro, G.; Navarro, R. M.Int. J. Hydrog. Energy 2020, 45, 20536. doi:10.1016/j.ijhydene.2020.01.169
												 doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.01.169
											
										
				Sun, S. C.; Zhang, X. Y.; Liu, X. L.; Pan, L.; Zhang, X. W.; Zou, J. J.Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905007.
												 doi: 10.3866/PKU.WHXB201905007
											
										
				Wang, J. M.; Wang, Z. J.; Zhu, Z. P.Appl. Catal. B:Environ. 2017, 204, 577. doi:10.1016/j.apcatb.2016.12.008
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2016.12.008
											
										
				Wang, Z. Q.; Li, L. F.; Liu, M. Z.; Miao, T. F.; Ye, X. J.; Meng, S. G.; Chen, S. F.; Fu, X. L.J. Energy Chem. 2020, 48, 241. doi:10.1016/j.jechem.2020.01.017
												 doi: 10.1016/j.jechem.2020.01.017
											
										
				Jin, Z. L.; Zhang, Y. P.Catal. Surv. Asia 2020, 24, 59. doi:10.1007/s10563-019-09289-x
												 doi: 10.1007/s10563-019-09289-x
											
										
				Zhang, S. S.; Qian, X. B.; Yan, J. Q.; Chen, K. L.; Huang, J. H.New J. Chem. 2020, 44, 11710. doi:10.1039/d0nj01218a
												 doi: 10.1039/d0nj01218a
											
										
				Huang, Q. Z.; Xiong, Y; Zhang, Q.; Yao, H. C.; Li, Z. J. Appl. Catal. B:Environ. 2017, 209, 514. doi:10.1016/j.apcatb.2017.03.035
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.03.035
											
										
				Zheng, B. J.; Chen, Y. F.; Qi, F.; Wang, X. Q.; Zhang, W. L.; Li, Y. R.; Li, X. S.2D Mater. 2017,  4, 025092. doi:10.1088/2053-1583/aa6e65
												 doi: 10.1088/2053-1583/aa6e65
											
										
				Zeng, D. Q.; Wu, P. Y.; Ong, W. J.; Tang, B. S.; Wu, M. D.; Zheng, H. F.; Chen, Y. Z.; Peng, D. L.Appl. Catal. B:Environ. 2018, 233, 26. doi:10.1016/j.apcatb.2018.03.102
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.102
											
										
				He, R. G.; Liu, H. J.; Liu, H. M.; Xu, D. F.; Zhang, L. Y. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 52, 145. doi:10.1016/j.jmst.2020.03.027
												 doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.027
											
										
				Low, J. X.; Yu, J. G.; Mietek, J.; Swelm, W.; Ahmed, A. Al-G. Adv. Mater. 2017, 29, 1601694. doi:10.1002/adma.201601694
												 doi: 10.1002/adma.201601694
											
										
				Sun, R. M.; Liu, S. J.; Wei, Q. L.; Sheng, J. Z.; Zhu, S. H.; An, Q. Y. Small 2017, 13, 1701744. doi:10.1002/smll.201701744
												 doi: 10.1002/smll.201701744
											
										
				Li, N.; Wu, J. J.; Lu, Y. T.; Zhao, Z. J.; Zhang, H. C.; Li, X. T.; Zheng, Y. Z.; Tao, X. Appl. Catal. B:Environ. 2018,  238, 27. doi:10.1016/j.apcatb.2018.07.002
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.07.002
											
										
				Jin, Z. L.; Yan, X.; Hao, X. Q. J. Colloid Interface Sci.  2020, 569, 34. doi:10.1016/j.jcis.2020.02.052
												 doi: 10.1016/j.jcis.2020.02.052
											
										
				Yu, W. L.; Zhang, S.; Chen, J. X.; Xia, P. F.; Matthias, H. R.; Chen, L. F.; Xu, W.; Jin, J. P.; Chen, S. L.; Peng, T. Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 15668. doi:10.1039/c8ta02922a
												 doi: 10.1039/c8ta02922a
											
										
				Qin, J. Q.; Zhang, X. Y.; Yang, C. W.; Cao, M.; Ma, M. Z.; Liu, R. P. Appl. Surf. Sci. 2017, 392, 196. doi:10.1016/j.apsusc.2016.09.043
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2016.09.043
											
										
				Lei, Y. G.; Yang, C.; Hou, J. H.; Wang, F.; Min, S. X.; Ma, X. H.; Jin, Z. L.; Xu, J.; Lu, G. X.; Huang, K. W.  Appl. Catal. B:Environ. 2017, 216, 59. doi:10.1016/j.apcatb.2017.05.063
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2017.05.063
											
										
				Yang, G.; Ding, H.; Chen, D. M.; Feng, J. J.; Hao, Q.; Zhu, Y. F. Appl. Catal. B:Environ. 2018, 234, 260. doi:10.1016/j.apcatb.2018.04.038
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.04.038
											
										
				Liu, Y.; Wang, G. R.; Ma, Y. L.; Jin, Z. L. Catal. Lett. 2019, 149, 1788. doi:10.1007/s10562-019-02777-9
												 doi: 10.1007/s10562-019-02777-9
											
										
				Wang, T. T.; Guo, X. S.; Zhang, J. Y.; Xiao, W.; Xi, P. X.; Peng, S. L.; Gao, D. Q. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 4971. doi:10.1039/c8ta11286j
												 doi: 10.1039/c8ta11286j
											
										
				Guo, Z.; Wang, X. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 5898. doi:10.1002/anie.201803092
												 doi: 10.1002/anie.201803092
											
										
				Zhao, G. G.; Zhang, Y.; Yang, L.; Jiang, Y. L.; Zhang, Y.; Hong, W. W.; Tian, Y.; Zhao, H. B.; Hu, J. G.; Zhou, L.; et al. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1803690. doi:10.1002/adfm.201803690
												 doi: 10.1002/adfm.201803690
											
										
				Wang, Z. J.; Jin, Z. L.; Wang, G. R.; Ma, B. Z. Int. J. Hydrog. Energy 2018, 43, 13039. doi:10.1016/j.ijhydene.2018.05.099
												 doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.05.099
											
										
				Yang, H.; Jin, Z. L.; Hu, H. Y.; Bi, Y. P.; Lu, G. X. Appl. Surf. Sci. 2018, 427, 587. doi:10.1016/j.apsusc.2017.09.021
												 doi: 10.1016/j.apsusc.2017.09.021
											
										
				Wu, M. H.; Huang, Y. Y.; Cheng, X. L.; Geng, X. S.; Tang, Q.; You, Y.; Yu, Y. Q.; Zhou, R.; Xu, J. Adv. Funct. Mater. 2017, 4, 1700948. doi:10.1002/admi.201700948
												 doi: 10.1002/admi.201700948
											
										
				Wang, Y.; Zhao, J. X.; Chen, Z.; Zhang, F.; Guo, W.; Lin, H. M.; Qu, F. Y. Appl. Catal. B:Environ. 2019,  244, 76. doi:10.1016/j.apcatb.2018.11.033
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.033
											
										
				Liu, Y.; Ma, X. H.; Wang, H. Y.; Li, Y. B.; Jin, Z. L. Catal. Surv. Asia 2019, 23, 231. doi:10.1007/s10563-019-09275-3
												 doi: 10.1007/s10563-019-09275-3
											
										
				Hu, S.; Jiang, Q. Q.; Ding, S. P.; Liu, Y.; Wu, Z. Z.; Huang, Z. X.; Zhou, T. F.; Guo, Z. P.; Hu, J. C. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 25483. doi:10.1021/acsami.8b09410
												 doi: 10.1021/acsami.8b09410
											
										
				Hao, X. Q.; Guo, Q. J.; Li, M.; Jin, Z. L.; Wang, Y. Catal. Sci. Technol. 2020, 10, 5267. doi:10.1039/d0cy00893a
												 doi: 10.1039/d0cy00893a
											
										
				Wang, S.; Zhu, B. C.; Liu, M. J.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G.; Zhou, M. H. Appl. Catal. B:Environ. 2019,  243, 19. doi:10.1016/j.apcatb.2018.10.019
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.10.019
											
										
				Yue, X. Z.; Yi, S. S.; Wang, R. W.; Zhang, Z. T.; Qiu, S. L. Nano Energy 2018, 47, 463. doi:10.1016/j.nanoen.2018.03.014
												 doi: 10.1016/j.nanoen.2018.03.014
											
										
				Wei, R. B.; Huang, Z. L.; Gu, G. H.; Wang, Z.; Zeng, L. X.; Chen, Y. B.; Liu, Z. Q. Appl. Catal. B:Environ. 2018, 231, 101. doi:10.1016/j.apcatb.2018.03.014
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2018.03.014
											
										
Cao, D.; An, H.; Yan, X. Q.; Zhao, Y. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1901051.
				Ge, H. N.; Xu, F. Y.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. K. ChemCatChem 2019, 11, 6301. doi:10.1002/cctc.201901486
												 doi: 10.1002/cctc.201901486
											
										
				Yuan, Y. J.; Shen, Z. K.; Wu, S. T.; Su, Y. B.; Pei, L.; Ji, Z. G.; Ding, M. Y.; Bai, W. F.; Chen, Y. F.; Yu, Z. T.; et al. Appl. Catal. B:Environ. 2019, 246, 120. doi:10.1016/j.apcatb.2019.01.043
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2019.01.043
											
										
				Mahmoud, S.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G. Chem. Eng. J. 2020, 397, 125390. doi:10.1016/j.cej.2020.125390
												 doi: 10.1016/j.cej.2020.125390
											
										
				Luo, J. H.; Lin, Z. X.; Zhao, Y.; Jiang, S. J.; Song, S. Q. Chin. J. Catal. 2020, 41, 122. doi:10.1016/S1872-2067(19)63490-X
												 doi: 10.1016/S1872-2067(19)63490-X
											
										
				He, F.; Zhu, B. C.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Ho, W. K.; Macyk, W. Appl. Catal. B:Environ. 2020, 272, 119006. doi:10.1016/j.apcatb.2020.119006
												 doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006
											
										
				Zeng, D. Q.; Ong, W. J.; Zheng, H. F.; Wu, M. D.; Chen, Y. Z.; Peng, D. L.; Han, M. Y.  J. Mater. Chem. A 2017,  5, 16171. doi:10.1039/c7ta04816e
												 doi: 10.1039/c7ta04816e
											
										
				Jin, Z. L.; Zhang, Y. K.; Ma, Q. X. J. Colloid Interface Sci. 2019, 556, 689. doi:10.1016/j.jcis.2019.08.107
												 doi: 10.1016/j.jcis.2019.08.107
											
										
				Mei, F. F.; Li, Z.; Dai, K.; Zhang, J. F.; Liang, C. H. Chin. J. Catal. 2020, 41, 41. doi:10.1016/S1872-2067(19)63389-9
												 doi: 10.1016/S1872-2067(19)63389-9
											
										
				Zhang, L. J.; Hao, X. Q.; Jian, Q. Y. J. Solid State Chem. 2019,  274, 286. doi:10.1016/j.jssc.2019.03.040
												 doi: 10.1016/j.jssc.2019.03.040
											
										
				Wang, H. Y.; Jin, Z. L. Sustainable Energy Fuels 2019, 3, 173. doi:10.1039/c8se00445e
												 doi: 10.1039/c8se00445e
											
										
				Yang, H.; Jin, Z. L.; Liu, D. D.; Fan, K.; Wang, G. R. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 10430. doi:10.1021/acs.jpcc.8b01666
												 doi: 10.1021/acs.jpcc.8b01666
											
										
				Wang, J.; Wang, G. H.; Cheng, B.; Yu, J. G.; Fan, J. J. Chin. J. Catal. 2021, 42, 56. doi:10.1016/S1872-2067(20)63634-8
												 doi: 10.1016/S1872-2067(20)63634-8
											
										
				Zhang, Y. K.; Jin, Z. L. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 1944. doi:10.1039/c8cy026
												 doi: 10.1039/c8cy026
											
										
				Xia, P. F.; Cao, S. W.; Zhu, B. C.; Liu, M. J.; Shi, M. S.; Yu, J. G. Angew. Chem. 2020, 59, 5218. doi:10.1002/anie.201916012
												 doi: 10.1002/anie.201916012
											
										
				Hao, X. Q.; Cui, Z. W.; Zhou, J.; Wang, Y. C.; Hu, Y.; Wang, Y.; Zou, Z. G. Nano Energy 2018,  52, 105. doi:10.1016/j.nanoen.2018.07.043
												 doi: 10.1016/j.nanoen.2018.07.043
											
										
				Xu, Q. L.; Zhang, L. Y.; Cheng, B.; Fan, J. J.; Yu, J. G. Chem 2020, 6, 1543. doi:10.1016/j.chempr.2020.06.010
												 doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010
											
										
				Xie, Q.; He, W. M.; Liu, S. W.; Li, C. H.; Zhang, J. F.; Wong, P. K. Chin. J. Catal. 2020, 41, 140. doi:10.1016/S1872-2067(19)63481-9
												 doi: 10.1016/S1872-2067(19)63481-9
											
										
Xu, F. Y.; Meng, K.; Cheng, B.; Wang, S. Y.; Xu, J. S.; Yu, J. G. Nat. Commun. 2020, in press.
						
						
						
	                Fei Jin , Bolin Yang , Xuanpu Wang , Teng Li , Noritatsu Tsubaki , Zhiliang Jin . Facilitating efficient photocatalytic hydrogen evolution via enhanced carrier migration at MOF-on-MOF S-scheme heterojunction interfaces through a graphdiyne (CnH2n-2) electron transport layer. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100198-100198. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100198
Kaihui Huang , Boning Feng , Xinghua Wen , Lei Hao , Difa Xu , Guijie Liang , Rongchen Shen , Xin Li . Effective photocatalytic hydrogen evolution by Ti3C2-modified CdS synergized with N-doped C-coated Cu2O in S-scheme heterojunctions. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100204-100204. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100204
Zhi Zhu , Xiaohan Xing , Qi Qi , Wenjing Shen , Hongyue Wu , Dongyi Li , Binrong Li , Jialin Liang , Xu Tang , Jun Zhao , Hongping Li , Pengwei Huo . Fabrication of graphene modified CeO2/g-C3N4 heterostructures for photocatalytic degradation of organic pollutants. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100194-100194. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100194
Zhijie Zhang , Xun Li , Huiling Tang , Junhao Wu , Chunxia Yao , Kui Li . Cs2CuBr4 perovskite quantum dots confined in mesoporous CuO framework as a p-n type S-scheme heterojunction for efficient CO2 photoconversion. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(11): 109700-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109700
Linping Li , Junhui Su , Yanping Qiu , Yangqin Gao , Ning Li , Lei Ge . Design and fabrication of ternary Au/Co3O4/ZnCdS spherical composite photocatalyst for facilitating efficient photocatalytic hydrogen production. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(12): 100472-100472. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100472
Yihu Ke , Shuai Wang , Fei Jin , Guangbo Liu , Zhiliang Jin , Noritatsu Tsubaki . Charge transfer optimization: Role of Cu-graphdiyne/NiCoMoO4 S-scheme heterojunction and Ohmic junction. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(12): 100458-100458. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100458
Entian Cui , Yulian Lu , Zhaoxia Li , Zhilei Chen , Chengyan Ge , Jizhou Jiang . Interfacial B-O bonding modulated S-scheme B-doped N-deficient C3N4/O-doped-C3N5 for efficient photocatalytic overall water splitting. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(1): 110288-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.110288
Zheng Liu , Yuqing Bian , Graham Dawson , Jiawei Zhu , Kai Dai . Rational constructing of Zn0.5Cd0.5S-diethylenetriamine/g-C3N4 S-scheme heterojunction with enhanced photocatalytic H2O2 production. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(9): 111272-. doi: 10.1016/j.cclet.2025.111272
Hongrui Zhang , Miaoying Cui , Yongjie Lv , Yongfang Rao , Yu Huang . A short review on research progress of ZnIn2S4-based S-scheme heterojunction: Improvement strategies. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(4): 110108-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.110108
Bicheng Zhu , Jingsan Xu . S-scheme heterojunction photocatalyst for H2 evolution coupled with organic oxidation. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(8): 100327-100327. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100327
Xibao Li , Yiyang Wan , Fang Deng , Yingtang Zhou , Pinghua Chen , Fan Dong , Jizhou Jiang . Advances in Z-scheme and S-scheme heterojunctions for photocatalytic and photoelectrocatalytic H2O2 production. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(10): 111418-. doi: 10.1016/j.cclet.2025.111418
Xingyan Liu , Kaili Wu , Yacen Tang , Ning Qi , Yumeng Zhang , Youzhou He , Min Fu , Yanhui Ao . Ti3C2 MXene-derived TiO2@C attached on Bi2WO6 with oxygen vacancies to fabricate S-scheme heterojunction for photocatalytic antibiotics degradation and NO removal. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(11): 110882-. doi: 10.1016/j.cclet.2025.110882
Jiali Lei , Juan Wang , Wenhui Zhang , Guohong Wang , Zihui Liang , Jinmao Li . TiO2/CdIn2S4 S-scheme heterojunction photocatalyst promotes photocatalytic hydrogen evolution coupled vanillyl alcohol oxidation. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(12): 100174-0. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100174
Yuejiao An , Wenxuan Liu , Yanfeng Zhang , Jianjun Zhang , Zhansheng Lu . Revealing Photoinduced Charge Transfer Mechanism of SnO2/BiOBr S-Scheme Heterostructure for CO2 Photoreduction. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2407021-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407021
Yi Yang , Xin Zhou , Miaoli Gu , Bei Cheng , Zhen Wu , Jianjun Zhang . Femtosecond transient absorption spectroscopy investigation on ultrafast electron transfer in S-scheme ZnO/CdIn2S4 photocatalyst for H2O2 production and benzylamine oxidation. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(6): 100064-0. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100064
Jiaxing Cai , Wendi Xu , Haoqiang Chi , Qian Liu , Wa Gao , Li Shi , Jingxiang Low , Zhigang Zou , Yong Zhou . Highly Efficient InOOH/ZnIn2S4 Hollow Sphere S-Scheme Heterojunction with 0D/2D Interface for Enhancing Photocatalytic CO2 Conversion. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2407002-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407002
Xiutao Xu , Chunfeng Shao , Jinfeng Zhang , Zhongliao Wang , Kai Dai . Rational Design of S-Scheme CeO2/Bi2MoO6 Microsphere Heterojunction for Efficient Photocatalytic CO2 Reduction. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(10): 2309031-0. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309031
Chengyan Ge , Jiawei Hu , Xingyu Liu , Yuxi Song , Chao Liu , Zhigang Zou . Self-integrated black NiO clusters with ZnIn2S4 microspheres for photothermal-assisted hydrogen evolution by S-scheme electron transfer mechanism. Acta Physico-Chimica Sinica, 2026, 42(1): 100154-. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100154
Peng Li , Yuanying Cui , Zhongliao Wang , Graham Dawson , Chunfeng Shao , Kai Dai . Efficient interfacial charge transfer of CeO2/Bi19Br3S27 S-scheme heterojunction for boosted photocatalytic CO2 reduction. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(6): 100065-0. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100065
Bowen Liu , Jianjun Zhang , Han Li , Bei Cheng , Chuanbiao Bie . MOF-derived ZnO/PANI S-scheme heterojunction for efficient photocatalytic phenol mineralization coupled with H2O2 generation. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(10): 100121-0. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100121