Review of S-Scheme Heterojunction Photocatalyst for H2O2 Production
- Corresponding author: Yunfeng Li, liyf377@nenu.edu.cn Luohong Zhang, zhanglh@xpu.edu.cn
Citation: Keyu Zhang, Yunfeng Li, Shidan Yuan, Luohong Zhang, Qian Wang. Review of S-Scheme Heterojunction Photocatalyst for H2O2 Production[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2023, 39(6): 221201. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212010
Sayed, M.; Yu, J.; Liu, G.; Jaroniec, M. Chem. Rev. 2022, 122, 10484. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00473
doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00473
Hasija, V.; Kumar, A.; Sudhaik, A.; Raizada, P.; Singh, P.; Le, Q.; Le, T.; Nguyen, V. Chem. Lett. 2021, 19, 2941. doi: 10.1007/s10311-021-01231-w
doi: 10.1007/s10311-021-01231-w
Kumar, A.; Khosla, A.; Sharma, S.; Dhiman, P.; Sharma, G.; Gnanasekaran, L.; Naushad, M.; Stadler, F. Fuel 2023, 333, 126267. doi: 10.1016/j.fuel.2022.126267
doi: 10.1016/j.fuel.2022.126267
Cheng, L.; Yue, X.; Wang, L.; Zhang, D.; Zhang, P.; Fan, J.; Xiang, Q. Adv. Mater. 2021, 33, 2105135. doi: 10.1002/adma.202105135
doi: 10.1002/adma.202105135
Bie, C.; Cheng, B.; Ho, W.; Li, Y.; Macyk, W.; Ghasemi, J.; Yu, J. Green Chem. 2022, 24, 5739. doi: 10.1039/D2GC01684B
doi: 10.1039/D2GC01684B
Yu, W.; Zhang, S.; Richter, M.; Chen, L.; Xu, W.; Jin, J.; Chen, S.; Peng, T. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 15668. doi: 10.1039/c8ta02922a
doi: 10.1039/c8ta02922a
Wang, Y.; Zhu, B.; Cheng, B.; Macyk, W.; Kuang, P.; Yu, J. Appl. Catal. B 2022, 314, 121503. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121503
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121503
Sun, B.; Dong, X.; Li, H.; Shang, Y.; Zhang, Y.; Hu, F.; Gu, S.; Wu, Y.; Gao, T.; Zhou, G. Sep. Purif. Technol. 2021, 272, 118964. doi: 10.1016/j.seppur.2021.118964
doi: 10.1016/j.seppur.2021.118964
Huo, W.; Cao, T.; Xu, W.; Guo, Z.; Liu, X.; Yao, H.; Zhang, Y.; Dong, F. Chin. J. Catal. 2020, 41, 268. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63460-1
doi: 10.1016/S1872-2067(19)63460-1
Wang, J.; Li, H.; Gao, P.; Peng, Y.; Cao, S.; Antonietti, M. Chem. Eng. J. 2022, 443, 136447. doi: 10.1016/j.cej.2022.136447
doi: 10.1016/j.cej.2022.136447
Bie, C.; Yu, H.; Cheng, B.; Ho, W.; Fan, J.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 33, 2003521. doi: 10.1002/adma.202003521
doi: 10.1002/adma.202003521
Li, Y.; Zhang, M.; Zhou, L.; Yang, S.; Wu, Z.; Ma, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009030.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030
Yu, W.; Xu, D.; Peng, T. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19936. doi: 10.1039/c5ta05503b
doi: 10.1039/c5ta05503b
Tang, R.; Dong, X.; Sheng, J.; Xi, S.; Zhang, L.; Dong, F. Appl. Catal. B 2022, 316, 121661. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121661
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121661
Zhao, W.; Luo, C.; Lin, Y.; Wang, G.; Chen, H.; Kuang, P.; Yu, J. ACS Catal. 2022, 12, 5540. doi: 10.1021/acscatal.2c00851
doi: 10.1021/acscatal.2c00851
Meng, X.; Wang, S.; Zhang, C.; Dong, C.; Li, R.; Li, B.; Wang, Q.; Ding, Y. ACS Catal. 2022, 12, 10115. doi: 10.1021/acscatal.2c01877
doi: 10.1021/acscatal.2c01877
Collado, L.; Naranjo, T.; Gomez-Mendoza, M.; Lopez-Calixto, C.; Oropeza, F.; Liras, M.; Marugan, J.; O'Shea, V. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2105384. doi: 10.1002/adfm.202105384
doi: 10.1002/adfm.202105384
Lin, J.; Tian, W.; Guan, Z.; Zhang, H.; Duan, X.; Wang, H.; Sun, H.; Fang, Y.; Huang, Y.; Wang, S. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2201743. doi: 10.1002/adfm.202201743
doi: 10.1002/adfm.202201743
Li, S.; Cai, M.; Liu, Y.; Wang, C.; Lv, K.; Chen, X. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2652. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64106-8
doi: 10.1016/S1872-2067(22)64106-8
Li, S.; Wang, C.; Cai, M.; Liu, Y.; Dong, K.; Zhang, J. J. Colloid Interface Sci. 2022, 624, 219. doi: 10.1016/j.jcis.2022.05.151
doi: 10.1016/j.jcis.2022.05.151
Qin, D.; Xia, Y.; Li, Q.; Yang, C.; Qin, Y.; Lv, K. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 206. doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.034
doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.034
Wang, L.; Bie, C.; Yu, J. Trends Chem. 2022, 4, 973. doi: 10.1016/j.trechm.2022.08.008
doi: 10.1016/j.trechm.2022.08.008
Lu, M.; Li, Q.; Zhang, C.; Fan, X.; Li, L.; Dong, Y.; Chen, G.; Shi, H. Carbon 2020, 160, 342. doi: 10.1016/j.carbon.2020.01.038
doi: 10.1016/j.carbon.2020.01.038
Wang, C.; Li, S.; Cai, M.; Yan, R.; Dong, K.; Zhang, J.; Liu, Y. J. Colloid Interface Sci. 2022, 619, 307. doi: 10.1016/j.jcis.2022.03.075
doi: 10.1016/j.jcis.2022.03.075
Li, S.; Cai, M.; Wang, C.; Liu, Y.; Li, N.; Zhang, P.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 123, 177. doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.012
doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.012
Das, K.; Mansingh, S.; Sahoo, D.; Mohanty, R.; Parida, K. New J. Chem. 2022, 46, 5785. doi: 10.1039/d2nj00067a
doi: 10.1039/d2nj00067a
Wang, W.; Zhang, H.; Chen, Y.; Shi, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2201008.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202201008
Zhang, J.; Wang, L.; Mousavi, M.; Ghasemi, J.; Yu, J. Chin. J. Struct. Chem. 2022, 41, 2206003. doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0150
doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0150
Xia, P.; Cao, S.; Zhu, B.; Liu, M.; Shi, M.; Yu, J.; Zhang, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 5218. doi: 10.1002/anie.201916012
doi: 10.1002/anie.201916012
Wang, L.; Fei, X.; Zhang, L.; Yu, J.; Cheng, B.; Ma, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 112, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2021.10.016
doi: 10.1016/j.jmst.2021.10.016
Huang, Y.; Mei, F.; Zhang, J.; Dai, K.; Dawson, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 28, 2108028.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028
Mei, F.; Li, Z.; Dai, K.; Zhang, J.; Liang, C. Chin. J. Catal. 2020, 41, 41. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63389-9
doi: 10.1016/S1872-2067(19)63389-9
Li, X.; Zhang, J.; Huo, Y.; Dai, K.; Li, S.; Chen, S. Appl. Catal. B 2021, 280, 119452. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119452
doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119452
He, R.; Ou, S.; Liu, Y.; Liu, Y.; Xu, D. Chin. J. Catal. 2022, 43, 370. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63911-6
doi: 10.1016/S1872-2067(21)63911-6
Shi, L.; Yin, J.; Liu, Y.; Liu, H.; Zhang, H.; Tang, H. Chemosphere 2022, 309, 136607. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.136607
doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.136607
Ren, Y.; Li, Y.; Wu, X.; Wang, J.; Zhang, G. Chin. J. Catal. 2021, 42, 69. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63631-2
doi: 10.1016/S1872-2067(20)63631-2
Yue, X.; Cheng, L.; Fan, J.; Xiang, Q. Appl. Catal. B 2022, 304, 120979. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120979
doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120979
Wang, Z.; Cheng, B.; Zhang, L.; Yu, J.; Li, Y.; Wageh, S.; Al‐Ghamdi, A. Chin. J. Catal. 2022, 43, 1657. doi: 10.1016/S1872-2067(21)64010-X
doi: 10.1016/S1872-2067(21)64010-X
Fei, X.; Tan, H.; Cheng, B.; Zhu, B.; Zhang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010027.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027
Wang, X.; Sayed, M.; Ruzimuradov, O.; Zhang, J.; Fan, Y.; Li, X.; Bai, X.; Low, J. Appl. Mater. Today 2022, 29, 101609. doi: 10.1016/j.apmt.2022.101609
doi: 10.1016/j.apmt.2022.101609
He, R.; Xu, D.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 138, 256. doi: 10.1016/j.jmst.2022.09.002
doi: 10.1016/j.jmst.2022.09.002
Zhang, Y.; Xia, Y.; Wang, L.; Cheng, B.; Yu, J. Nanotechnology 2021, 32, 415402. doi: 10.1088/1361-6528/ac1221
doi: 10.1088/1361-6528/ac1221
Khamesan, A.; Esfahani, M.; Ghasemi, J.; Farzin, F.; Parsaei-Khomami, A.; Mousavi, M. Adv. Powder. Technol. 2022, 33, 103777. doi: 10.1016/j.apt.2022.103777
doi: 10.1016/j.apt.2022.103777
Li, X.; Kang, B.; Dong, F.; Zhang, Z.; Luo, X.; Han, L.; Huang, J.; Feng, Z.; Chen, Z.; Xu, J.; et al. Nano Energy 2021, 81, 105671. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105671
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105671
Jiang, Z.; Zhang, Y.; Zhang, L.; Cheng, B.; Wang, L. Chin. J. Catal. 2022, 43, 226. doi: 10.1016/S1872‐2067(21)63832‐9
doi: 10.1016/S1872‐2067(21)63832‐9
Liu, B.; Du, J.; Ke, G.; Jia, B.; Huang, Y.; He, H.; Zhou, Y.; Zou, Z. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2111125. doi: 10.1002/adfm.202111125
doi: 10.1002/adfm.202111125
Yang, Y.; Zhu, B.; Wang, L.; Cheng, B.; Zhang, L.; Yu, J. Appl. Catal. B 2022, 317, 121788. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121788
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121788
He, R.; Lou, Z.; Gui, J.; Tang, B.; Xu, D. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144370. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144370
doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144370
Sun, B.; Tao, F.; Huang, Z.; Yan, W.; Zhang, Y.; Dong, X.; Wu, Y.; Zhou, G. Appl. Surf. Sci. 2021, 535, 147354. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.147354
doi: 10.1016/j.apsusc.2020.147354
Thi, L.; Phan, T.; Ngoc, T.; Viswanath, N.; Le, H.; Thi, L.; Tien-Trung, N.; Nguyen, L.; Nhiem, D.; Huu, H.; et al. J. Alloy. Compd. 2022, 916, 165331. doi: 10.1016/j.jallcom.2022.165331
doi: 10.1016/j.jallcom.2022.165331
Hou, H.; Zeng, X.; Zhang, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17356. doi: 10.1002/anie.201911609
doi: 10.1002/anie.201911609
Cheng, H.; Lv, H.; Cheng, J.; Wang, L.; Wu, X.; Xu, H. Adv. Mater. 2022, 34, 2107480. doi: 10.1002/adma.202107480
doi: 10.1002/adma.202107480
Yang, C.; Wan, S.; Zhu, B.; Yu, J.; Cao, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202208438. doi: 10.1002/anie.202208438
doi: 10.1002/anie.202208438
Wang, D.; Yin, F.; Cheng, B.; Xia, Y.; Yu, J.; Ho, W. Rare Met. 2021, 40, 2369. doi: 10.1007/s12598-021-01731-2
doi: 10.1007/s12598-021-01731-2
Wang, L.; Zhang, J.; Zhang, Y.; Yu, H.; Qu, Y.; Yu, J. Small 2022, 18, 2104561. doi: 10.1002/smll.202104561
doi: 10.1002/smll.202104561
Zhang, L.; Zhang, J.; Yu, H.; Yu, J. Adv. Mater. 2022, 34, 2107668. doi: 10.1002/adma.202107668
doi: 10.1002/adma.202107668
Xu, Q.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 124, 171. doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.016
doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.016
Ye, J.; Zhang, Y.; Wang, J.; Liu, S.; Chang, Y.; Xu, X.; Feng, C.; Xu, J.; Guo, L.; Xu, J.; et al. Catal. Sci. Technol. 2022, 12, 4228. doi: 10.1039/d2cy00610c
doi: 10.1039/d2cy00610c
Li, Y.; Xia, Z.; Yang, Q.; Wang, L.; Xing, Y. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 125, 128. doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.035
doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.035
Zhang, J.; Zhang, L.; Wang, W.; Yu, J. J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 8462. doi: 10.1021/acs.jpclett.2c02125
doi: 10.1021/acs.jpclett.2c02125
He, X.; Liu, Q.; Xu, D.; Wang, L.; Tang, H. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 116, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2021.10.033
doi: 10.1016/j.jmst.2021.10.033
Mei, Z.; Wang, G.; Yan, S.; Wang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009097.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202009097
Wang, L.; Cheng, B.; Zhang, L.; Yu, J. Small 2021, 17, 2103447. doi: 10.1002/smll.202103447
doi: 10.1002/smll.202103447
Yu, W.; Fu, H.; Mueller, T.; Brunschwig, B.; Lewis, N. J. Chem. Phys. 2020, 153, 020902. doi: 10.1063/5.0009858
doi: 10.1063/5.0009858
Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Al-Hartomy, O.; Alotaibi, M.; Wang, L. Chin. J. Catal. 2022, 43, 586. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63925-6
doi: 10.1016/S1872-2067(21)63925-6
Bai, J.; Shen, R.; Jiang, Z.; Zhang, P.; Li, Y.; Li, X. Chin. J. Catal. 2022, 43, 359. doi: 10.1016/s1872-2067(21)63883-4
doi: 10.1016/s1872-2067(21)63883-4
Jiang, J.; Xiong, Z.; Wang, H.; Liao, G.; Bai, S.; Zou, J.; Wu, P.; Zhang, P.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 118, 15. doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.018
doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.018
Jiang, Z.; Chen, Q.; Zheng, Q.; Shen, R.; Zhang, P.; Li, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010059.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202010059
Zhou, L.; Li, Y.; Zhang, Y.; Qiu, L.; Xing, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2112027.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202112027
Fu, J.; Xu, Q.; Low, J.; Jiang, C.; Yu, J. Appl. Catal. B 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011
doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011
Xia, Z.; Li, Y.; Yang, Q.; Zhu, W.; Jin, R.; Zhang, L.; Xing, Y. Catal. Sci. Technol. 2022, 12, 6599. doi: 10.1039/d2cy01435a
doi: 10.1039/d2cy01435a
Zhao, X.; Li, J.; Kong, X.; Li, C.; Lin, B.; Dong, F.; Yang, G.; Shao, G.; Xue, C. Small 2022, 18, 2204154. doi: 10.1002/smll.202204154
doi: 10.1002/smll.202204154
Zhang, M.; Li, Y.; Chang, W.; Zhu, W.; Zhang, L.; Jin, R.; Xing, Y. Chin. J. Catal. 2022, 43, 526. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63872-X
doi: 10.1016/S1872-2067(21)63872-X
Wang, K.; Jiang, L.; Xin, T.; Li, Y.; Wu, X.; Zhang G. Chem. Eng. J. 2021, 429, 132229. doi: 10.1016/j.cej.2021.132229
doi: 10.1016/j.cej.2021.132229
Zhang, X.; Yu, J.; Macyk, W.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Wang, L. Adv. Sustain. Syst. 2022, 2200113. doi: 10.1002/adsu.202200113
doi: 10.1002/adsu.202200113
Li, X.; Liu, J.; Huang, J.; He, C.; Feng, Z.; Chen, Z.; Wan, L.; Deng, F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010030.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202010030
Liu, B.; Bie, C.; Zhang, Y.; Wang, L.; Li, Y.; Yu, J. Langmuir 2021, 37, 14114. doi: 10.1021/acs.langmuir.1c02360
doi: 10.1021/acs.langmuir.1c02360
Li, Z.; Huang, W.; Liu, J.; Lv, K.; Li, Q. ACS Catal. 2021, 11, 8510. doi: 10.1021/acscatal.1c02018
doi: 10.1021/acscatal.1c02018
Huang, W.; Li, Z.; Wu, C.; Zhang, H.; Sun, J.; Li, Q. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 120, 89. doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.028
doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.028
Gao, D.; Xu, J.; Wang, L.; Zhu, B.; Yu, H.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 34, 2108475. doi: 10.1002/adma.202108475
doi: 10.1002/adma.202108475
Yang, Y.; Wu, J.; Cheng, B.; Zhang, L.; Al-Ghamdi, A.; Wageh, S.; Li, Y. Chin. J. Struct. Chem. 2022, 41, 2206006. doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0124
doi: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2022-0124
Ghoreishian, S.; Ranjith, K.; Park, B.; Hwang, S.; Hosseini, R.; Behjatmanesh-Ardakani, R.; Pourmortazavi, S.; Lee, H.; Son, B.; Mirsadeghi, S.; et al. Chem. Eng. J. 2021, 419, 129530. doi: 10.1016/j.cej.2021.129530
doi: 10.1016/j.cej.2021.129530
Bariki, R.; Das, K.; Pradhan, S.; Prusti, B.; Mishra, B. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 11002. doi: 10.1021/acsaem.2c01670
doi: 10.1021/acsaem.2c01670
Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Xu, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2202001.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202202001
Zhang, S.; Liu, N.; Wang, H.; Lu, Q.; Shi, W.; Wang, X. Adv. Mater. 2021, 33, 2100576. doi: 10.1002/adma.202100576
doi: 10.1002/adma.202100576
Xu, F.; Meng, K.; Cao, S.; Jiang, C.; Chen, T.; Xu, J.; Yu, J. ACS Catal. 2022, 12, 164. doi: 10.1021/acscatal.1c04903
doi: 10.1021/acscatal.1c04903
Zhang, X.; Zeng, Y.; Shi, W.; Tao, Z.; Liao, J.; Ai, C.; Si, H.; Wang, Z.; Fisher, A.; Lin, S. Chem. Eng. J. 2022, 429, 131312. doi: 10.1016/j.cej.2021.131312
doi: 10.1016/j.cej.2021.131312
He, B.; Wang, Z.; Xiao, P.; Chen, T.; Yu, J.; Zhang, L. Adv. Mater. 2022, 34, 2203225. doi: 10.1002/adma.202203225
doi: 10.1002/adma.202203225
Yang, Y.; Cheng, B.; Yu, J.; Wang, L.; Ho, W. Nano Res. 2022, doi: 10.1007/s12274-021-3733-0
Chen, Z.; Fang, Y.; Wang, L.; Chen, X.; Lin, W.; Wang, X. Appl. Catal. B 2021, 296, 120369. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120369
doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120369
Fu, Y.; Ren, Z.; Wu, J.; Li, Y.; Liu, W.; Li, P.; Xing, L.; Ma, J.; Wang, H.; Xue, X. Appl. Catal. B 2021, 285, 119785. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119785
doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119785
Kim, D.; Yong, K. Appl. Catal. B 2021, 282, 119538. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119538
doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119538
Zhang, Y.; Qiu, J.; Zhu, B.; Fedin, M.; Cheng, B.; Yu, J.; Zhang, L. Chem. Eng. J. 2022, 434, 136584. doi: 10.1016/j.cej.2022.136584
doi: 10.1016/j.cej.2022.136584
Han, G.; Xu, F.; Cheng, B.; Li, Y.; Yu, J.; Zhang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2112037.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202112037
Jiang, Z.; Cheng, B.; Zhang, Y.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Yu, J.; Wang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 124, 193. doi: 10.1016/j.jmst.2022.01.029
doi: 10.1016/j.jmst.2022.01.029
Huang, Y.; Zhu, Y.; Chen, S.; Xie, X.; Wu, Z.; Zhang, N. Adv. Sci. 2021, 8, 2003626. doi; 10.1002/advs. 202003626
doi: 10.1002/advs.202003626
Niu, X.; Shi, A.; Sun, D.; Xiao, S.; Zhang, T.; Zhou, Z.; Li, X.; Wang, J. ACS Catal. 2021, 11, 14058. doi: 10.1021/acscatal.1c03407
doi: 10.1021/acscatal.1c03407
Wang, Q.; Miao, Z.; Zhang, Y.; Yan, T.; Meng, L.; Wang, X. ACS Catal. 2022, 12, 4016. doi: 10.1021/acscatal.1c05553
doi: 10.1021/acscatal.1c05553
Wang, W.; Li, X.; Deng, F.; Liu, J.; Gao, X.; Huang, J.; Xu, J.; Feng, Z.; Chen, Z.; Han, L. Chin. Chem. Lett. 2022, 33, 5200. doi: 10.1016/j.cclet.2022.01.058
doi: 10.1016/j.cclet.2022.01.058
Lai, C.; Xu, M.; Xu, F.; Li, B.; Ma, D.; Li, Y.; Li, L.; Zhang, M.; Huang, D.; Tang, L.; et al. Chem. Eng. J. 2023, 452, 139070. doi: 10.1016/j.cej.2022.1390
doi: 10.1016/j.cej.2022.1390
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
Zhen Shi , Wei Jin , Yuhang Sun , Xu Li , Liang Mao , Xiaoyan Cai , Zaizhu Lou . Interface charge separation in Cu2CoSnS4/ZnIn2S4 heterojunction for boosting photocatalytic hydrogen production. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100201-100201. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100201
Shu-Ran Xu , Fang-Xing Xiao . Metal halide perovskites quantum dots: Synthesis, and modification strategies for solar CO2 conversion. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100173-100173. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100173
Qiang Zhang , Weiran Gong , Huinan Che , Bin Liu , Yanhui Ao . S doping induces to promoted spatial separation of charge carriers on carbon nitride for efficiently photocatalytic degradation of atrazine. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2023, 42(12): 100205-100205. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100205
Weixu Li , Yuexin Wang , Lin Li , Xinyi Huang , Mengdi Liu , Bo Gui , Xianjun Lang , Cheng Wang . Promoting energy transfer pathway in porphyrin-based sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks for selective photocatalytic oxidation of sulfide. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(7): 100299-100299. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100299
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
Ziruo Zhou , Wenyu Guo , Tingyu Yang , Dandan Zheng , Yuanxing Fang , Xiahui Lin , Yidong Hou , Guigang Zhang , Sibo Wang . Defect and nanostructure engineering of polymeric carbon nitride for visible-light-driven CO2 reduction. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(3): 100245-100245. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100245
Mengjun Zhao , Yuhao Guo , Na Li , Tingjiang Yan . Deciphering the structural evolution and real active ingredients of iron oxides in photocatalytic CO2 hydrogenation. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(8): 100348-100348. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100348
Chaoqun Ma , Yuebo Wang , Ning Han , Rongzhen Zhang , Hui Liu , Xiaofeng Sun , Lingbao Xing . Carbon dot-based artificial light-harvesting systems with sequential energy transfer and white light emission for photocatalysis. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(4): 108632-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.108632
Yang Xia , Kangyan Zhang , Heng Yang , Lijuan Shi , Qun Yi . 构建双通道路径增强iCOF/Bi2O3 S型异质结在纯水体系中光催化合成H2O2性能. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2407012-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407012
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-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309031
Tianhao Li , Wenguang Tu , Zhigang Zou . In situ photocatalytically enhanced thermogalvanic cells for electricity and hydrogen production. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(1): 100195-100195. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100195
Zhenchun Yang , Bixiao Guo , Zhenyu Hu , Kun Wang , Jiahao Cui , Lina Li , Chun Hu , Yubao Zhao . Molecular engineering towards dual surface local polarization sites on poly(heptazine imide) framework for boosting H2O2 photo-production. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(8): 109251-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109251
Jing Wang , Zenghui Li , Xiaoyang Liu , Bochao Su , Honghong Gong , Chao Feng , Guoping Li , Gang He , Bin Rao . Fine-tuning redox ability of arylene-bridged bis(benzimidazolium) for electrochromism and visible-light photocatalysis. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(9): 109473-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109473
Xiao-Ya Yuan , Cong-Cong Wang , Bing Yu . Recent advances in FeCl3-photocatalyzed organic reactions via hydrogen-atom transfer. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(9): 109517-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109517
Maosen Xu , Pengfei Zhu , Qinghong Cai , Meichun Bu , Chenghua Zhang , Hong Wu , Youzhou He , Min Fu , Siqi Li , Xingyan Liu . In-situ fabrication of TiO2/NH2−MIL-125(Ti) via MOF-driven strategy to promote efficient interfacial effects for enhancing photocatalytic NO removal activity. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(10): 109524-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109524
Wenhao Wang , Guangpu Zhang , Qiufeng Wang , Fancang Meng , Hongbin Jia , Wei Jiang , Qingmin Ji . Hybrid nanoarchitectonics of TiO2/aramid nanofiber membranes with softness and durability for photocatalytic dye degradation. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 109193-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109193
Meijuan Chen , Liyun Zhao , Xianjin Shi , Wei Wang , Yu Huang , Lijuan Fu , Lijun Ma . Synthesis of carbon quantum dots decorating Bi2MoO6 microspherical heterostructure and its efficient photocatalytic degradation of antibiotic norfloxacin. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(8): 109336-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109336
Zongyi Huang , Cheng Guo , Quanxing Zheng , Hongliang Lu , Pengfei Ma , Zhengzhong Fang , Pengfei Sun , Xiaodong Yi , Zhou Chen . Efficient photocatalytic biomass-alcohol conversion with simultaneous hydrogen evolution over ultrathin 2D NiS/Ni-CdS photocatalyst. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 109580-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109580