CeO2-Cu2O 2D/3D S型异质结界面促进有序电荷转移以实现高效光催化析氢
English
2D/3D S-Scheme Heterojunction Interface of CeO2-Cu2O Promotes Ordered Charge Transfer for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

-
Key words:
- CeO2
- / Cu2O
- / DFT
- / S-scheme heterostructure
- / Photocatalytic hydrogen evolution
-
-
[1]
Nishiyama, H. S.; Yamada, T.; Nakabayashi, M.; Maehara, Y.; Yamaguchi, M.; Kuromiya, Y.; Tokudome, H.; Akiyama, S.; Watanabe, T.; Narushima, R.; et al. Nature 2021, 598, 304. doi: 10.1038/s41586-021-03907-3
-
[2]
Takata, T.; Jiang, J. Z.; Sakata, Y.; Nakabayashi, M.; Shibata, N.; Nandal, V.; Seki, K.; Hisatomi, T.; Domen, K. Nature 2020, 581, 411. doi: 10.1038/s41586-020-2278-9
-
[3]
Zhang, L. J.; Jiang, X. D.; Jin, Z. L.; Tsubaki, N. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 10715. doi: 10.1039/D2TA00839D
-
[4]
Cheng, C.; He, B.; Fan, J. J.; Cheng, B.; Cao, S. W.; Yu, J. G. Adv. Mater 2021, 33, 2100317. doi: 10.1002/adma.202100317
-
[5]
Xiao, L.; Zhang, Q.; Chen, P.; Chen, L.; Ding, F.; Tang, J.; Li, Y. J.; Au, C.; Yin, S. F. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 248, 380. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.02.012
-
[6]
Li, X.; Yu, J. G.; Mietek, J.; Chen, X. B. Chem. Rev. 2019, 119, 3962. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00400
-
[7]
Wang, C. C.; Yan, R. Y.; Cai, M. J.; Liu, Y.P.; Li, S. J. Appl. Surf. Sci. 2023, 610, 155346. doi: 10.1016/j.apsusc.2022.155346
-
[8]
Yang, J.; Wu, X. H.; Mei, Z. H.; Zhou, S.; Su, Y. R.; Wang, G. H. Adv. Sustain. Syst. 2022, 6, 2200056. doi: 10.1002/adsu.202200056
-
[9]
Zhang, L. J.; Wang, G. R.; Hao, X. Q.; Jin, Z. L.; Wang, Y. B. Chem. Eng. J. 2020, 395, 125113. doi: 10.1016/j.cej.2020.125113
-
[10]
Zhu, L. Y.; Ye, R. H.; Tang, P. S.; Xia, P. F. Aust. J. Chem. 2022, 75, 795. doi: 10.1071/CH22098
-
[11]
Li, Y. X.; He, R. C.; Han, P.; Hou, B. P.; Peng, S. Q.; Ouyang, C. Appl. Catal. B: Environ. 2020, 279, 119379. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119379
-
[12]
Zhang, L. J.; Jin, Z. L.; Tsubaki, N. Chem. Eng. J. 2022, 438, 135238. doi: 10.1016/j.cej.2022.135238
-
[13]
Sharma, D.; Satsangi, V. R.; Shrivastav, R.; Waghmare, U. V.; Dass, S. Int. J. Hydrog. Energy 2016, 41, 18339. doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.08.079
-
[14]
Wetchakun, N.; Chaiwichain, S.; Inceesungvorn, B.; Pingmuang, K.; Phanichphant, S.; Minett, A. I.; Chen, J. ACS Appl. Mater. Interface 2012, 4, 3718. doi: 10.1021/am300812n
-
[15]
Pu, Y.; Luo, Y. D.; Wei, X. Q.; Sun, J. F.; Li, L. L.; Zou, W. X.; Dong, L. Appl. Catal. B: Environ. 2019, 254, 580. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.04.093
-
[16]
Khan, M. M.; Ansari, S. A.; Pradhan, D.; Han, D. H.; Lee, J.; Cho, M. H. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 9754. doi: 10.1021/ie500986n
-
[17]
Xie, S. L.; Wang, Z. L.; Cheng, F. L.; Zhang, P.; Mai, W. J.; Tong, Y. X. Nano Energy 2017, 34, 313. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.02.029
-
[18]
Pang, J. J.; Li, W. T.; Cao, Z. H.; Xu, J. J.; Li, X.; Zhang, X. K. Appl. Surf. Sci. 2018, 439, 420. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.01.055
-
[19]
Chae, B. W.; Amna, T.; Hassan, M. S.; Deyab, S.; Khil, M. S. Adv. Powder Technol. 2017, 28, 230. doi: 10.1016/j.apt.2016.09.010
-
[20]
Cai, M. G.; Liu, Y. P.; Wang, C. C.; Lin, W.; Li, S. J. Sep. Purif. Technol. 2023, 304, 122401. doi: 10.1016/j.seppur.2022.122401
-
[21]
刘珊池, 王凯, 杨梦雪, 靳治良. 物理化学学报, 2022, 38, 2109023. doi: 10.3866/PKU.WHXB202109023Liu, S. C.; Wang, K.; Yang, M. X.; Jin, Z. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2109023. doi: 10.3866/PKU.WHXB202109023
-
[22]
Shen, C. H.; Chen, Y.; Xu, X. J.; Li, X. Y.; Wen, X. J.; Liu, Z. T.; Xing, R.; Guo, H.; Fei, Z. H. J. Hazard. Mater. 2021, 416, 126217. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126217
-
[23]
Paracchino, A.; Laporte, V.; Sivula, K.; Grätzel, M.; Thimsen, E. Nat. Mater. 2011, 10, 456. doi: 10.1038/nmat3017
-
[24]
Li, S. J.; Cai, M. J.; Wang, C. C.; Liu, Y. P. Adv. Fiber. Mater. 2023, doi: 10.1007/s42765-022-00253-5
-
[25]
Jiang, J. W.; Lim, Y. S.; Park, S.; Kim, S. H.; Yoon, S. G.; Piao, L. H. Nanoscale 2017, 9, 3873. doi: 10.1039/C6NR09934C
-
[26]
Xu, H. L.; Wang, W. Z.; Zhu, W. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 13829. doi: 10.1021/jp061934y
-
[27]
Li, Q.; Xu, P.; Zhang, B.; Tsai, H. H.; Zheng, S. J.; Wu, G.; Wang, H. L. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 13872. doi: 10.1021/jp403655y
-
[28]
Ahmed, A.; Gajbhiye, N. S.; Joshi, A. G. Mater. Chem. Phys. 2011, 129, 740. doi: 10.1016/j.matchemphys.2011.04.042
-
[29]
Gong, H. M.; Li, Y. J.; Li, H.; Y.; Jin, Z. L. Langmuir 2022, 38, 2117. doi: 10.1021/acs.langmuir.1c03198
-
[30]
Zhang, L. J.; Jin, Z. L. Nanoscale 2021, 13, 1340. doi: 10.1039/D0NR07821B
-
[31]
Li, S. J.; Wang, C. C.; Liu, Y. P.; Liu, Y. Z.; Cai, M. J.; Zhao, W.; Duan, X. G. Chem. Eng. J. 2023, 455, 140943. doi: 10.1016/j.cej.2022.140943
-
[32]
Wang, X. P.; Li, T.; Zhu, P. F; Jin, Z. L. Dalton Trans. 2022, 51, 2912. doi: 10.1039/D1DT03605J
-
[33]
Qi, Y.; Ye, J. W.; Zhang, S. Q.; Tian, Q. Z.; Xu, N.; Tian, P.; Ning, G. L. J. Alloy. Compd. 2019, 782, 780. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.12.111
-
[34]
French, M.; Schwartz, R.; Stolz, H.; Redmer, R. J. Phys. Condes. Matter 2009, 21, 015502. doi: 10.1088/0953-8984/21/1/015502
-
[35]
韩高伟, 徐飞燕, 程蓓, 李佑稷, 余家国, 张留洋. 物理化学学报, 2022, 38, 2112037. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112037Han, G. W.; Xu, F. Y.; Cheng, B.; Li, Y. J.; Yu, J. G.; Zhang, L. Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2112037. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112037
-
[36]
Wang, G. R.; Quan, Y. K.; Yang, K. C.; Jin, Z. L. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 121, 28. doi: 10.1016/j.jmst.2021.11.073
-
[37]
Li, S. J.; Cai, M. J.; Liu, Y. P.; Wang, C. C.; Lv, K. L.; Chen, X. B. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2652. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64106-8
-
[38]
Shi, H. L.; Pan, H.; Zhang, Y. W.; Yakobson, B. I. Phys. Rev. B 2013, 87, 155304. doi: 10.1103/PhysRevB.87.155304
-
[39]
Hensel, J.; Wang, G. M.; Li, Y.; Zhang, J. Z. Nano Lett. 2010, 10, 478. doi: 10.1021/nl903217w
-
[40]
Sayed, M.; Yu, J. G.; Liu, G.; Jaroniec, M. Chem. Rev. 2022, 122, 10484. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00473
-
[41]
Jiang, Y. F.; Yuan, C. Z.; Xie, X.; Zhou, X.; Jiang, N.; Wang, X.; Imran, M.; Xu, A.W. ACS Appl. Mater. Interface 2017, 9, 9756. doi: 10.1021/acsami.7b00293
-
[42]
Hu, S. C.; Zhou, F.; Wang, L. Z.; Zhang, J. L. Catal. Commun. 2011, 12, 794. doi: 10.1016/j.catcom.2011.01.027
-
[43]
He, C.; Yu, Y. K.; Chen, C. W.; Yue, L.; Qiao, N.; Shen, Q.; Chen, J. S.; Hao, Z. P. RSC Adv. 2013, 3, 19639. doi: 10.1039/C3RA42566E
-
[44]
Wang, Y. P.; Hao, X. Q.; Zhang, L. J.; Li, Y. B.; Jin, Z. L. Energy Fuel 2020, 34, 2599. doi: 10.1021/acs.energyfuels.9b04386
-
[45]
Chen, J.; Shen, S. H.; Guo, P. H.; Wang, M.; Wu, P.; Wang, X. X.; Guo, L. J. Appl. Catal. B: Environ. 2014, 152, 335. doi: 10.1016/j.apcatb.2014.01.047
-
[46]
Chen, J.; Shen, S. H.; Wua, P.; Guo, L. J. Green Chem. 2015, 17, 509. doi: 10.1039/C4GC01683A
-
[47]
Liu, H.; Su, P.; Jin, Z. L.; Guo, Q. J. Dalton Trans. 2020, 49, 13393. doi: 10.1039/D0DT02753G
-
[48]
Jin, Z. L.; Zhang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 49, 144. doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.025
-
[49]
Zhang, L. J.; Wu, Y. L.; Li, J. K.; Jin, Z. L.; Li, Y. J.; Tsubaki, N. Mater. Today Phys. 2022, 27, 100767. doi: 10.1016/j.mtphys.2022.100767
-
[50]
Zhang, L. J.; Hao, X. Q.; Wang, Y. P.; Jina, Z. L.; Ma, Q. X. Chem. Eng. J. 2020, 391, 123545. doi: 10.1016/j.cej.2019.123545
-
[51]
吴新鹤, 陈郭强, 王娟, 李金懋, 王国宏. 物理化学学报, 2023, 39, 2212016. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212016Wu, X. H.; Chen, G. Q.; Wang, J.; Li, J. M.; Wang, G. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2212016. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212016
-
[52]
Li, J. K.; Li, M.; Li, Y. L.; Guo, X.; Jin, Z. L. Sep. Purif. Technol. 2022, 288, 120588. doi: 10.1016/j.seppur.2022.120588
-
[53]
Pan, J. W.; Zhang, G. X.; Guan, Z. J.; Zhao, Q. Y.; Li, G. Q.; Yang, J. J.; Li, Q. Y.; Zou. Z. G. J. Energy. Chem. 2021, 58, 408. doi: 10.1016/j.jechem.2020.10.030
-
[54]
Zhang, L. J.; Jin, Z. L.; Tsubaki, N. ACS Appl. Mater. Interface 2021, 13, 18507. doi: 10.1021/acsami.1c14987
-
[55]
Bie, C. B.; Yu, H. G.; Cheng, B.; Ho, W. K.; Fan, J. J.; Yu, J. G. Adv. Mater. 2021, 33, 2003521. doi: 10.1002/adma.202003521
-
[56]
Yan, T.; Wang, Y. P.; Cao, Y.; Liu, H.; Jin, Z. L. Appl. Catal. A: Gen. 2022, 630, 118457. doi: 10.1016/j.apcata.2021.118457
-
[57]
Zhang, L. J.; Jin, Z. L.; Tsubaki, N. Nanoscale 2021, 13, 50996. doi: 10.1039/D1NR05452J
-
[58]
Dong, Y. J.; Hu, Q. Y.; Li, B. A.; Li, X. H.; Chen, M. X.; Zhang, M. Y.; Feng, F.; Ding, Y. Appl. Catal. B: Environ. 2022, 304, 120998. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120998
-
[59]
Yan, X.; Jin, Z. L. Chem. Eng. J. 2021, 420, 127682. doi: 10.1016/j.cej.2020.127682
-
[60]
刘阳, 胡海强, 靳治良. 物理化学学报, 2021, 37, 2008030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008030Liu, Y.; Hu, H. Q.; Jin, Z. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2008030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202008030
-
[61]
Wu, Y. L.; Li, Y. J.; Zhang, L. J.; Jin, Z. L. ChemCatChem 2022, 14, e202101656. doi: 10.1002/cctc.202101656
-
[62]
Hezam, A.; Namratha, K.; Drmosh, Q. A.; Ponnamma, D.; Wang, J. W.; Prasad, S.; Momin Ahamed, M.; Cheng, C.; Byrappa, K. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 138. doi: 10.1021/acsanm.9b01833
-
[63]
Xia, P. F.; Cao, S. W.; Zhu, B. C.; Liu, M. J.; Shi, M. S.; Yu, J. G.; Zhang, Y. F. Angew. Chem. Int. Edit. 2020, 59, 5218. doi: 10.1002/anie.201916012
-
[64]
Guo, F.; Shi, W. L.; Wang, H. B.; Han, M. M.; Li, H.; Huang, H.; Liu, Y.; Kang, Z. H. Catal. Sci. Technol. 2017, 7, 3325. doi: 10.1039/C7CY00960G
-
[65]
Liang, Z. Z.; Shen, P. C.; Zhang, P.; Li, Y. J.; Li, N.; Li, X. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2581. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64130-5
-
[66]
Jiang, Z. C.; Zhang, L. Y.; Yu, J. G. J. Chin. Ceramic Soc. 2023, 51, 73. doi: 10.14062/j.issn.0454-5648.20220459
-
[67]
Zhang, L. Y.; Zhang, J. J.; Yu, H. G.; Yu, J. G. Adv. Mater. 2022, 34, 2107668. doi: 10.1002/adma.202107668
-
[68]
Wu, X. H.; Ma, H. Q.; Wang, K.; Wang, J.; Wang, G. H.; Yu, H. G. J. Colloid Interface Sci. 2023, 633, 817. doi: 10.1016/j.jcis.2022.11.143
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 27
- 文章访问数: 5466
- HTML全文浏览量: 356

下载: