Review of S-Scheme Heterojunction Photocatalyst for H2O2 Production

Keyu Zhang Yunfeng Li Shidan Yuan Luohong Zhang Qian Wang

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 shu

S型异质结H2O2光催化剂的研究进展

    通讯作者: 李云锋, liyf377@nenu.edu.cn
    张洛红, zhanglh@xpu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 22008185

    国家自然科学基金 22008187

    陕西省科技厅重点研发计划项目 2022GY-166

    陕西省科技厅重点研发计划项目 2022GY-161

    陕西省教育厅自然专项 22JK0406

    西安工程大学大学生创新创业训练计划项目 S202210709063

摘要: 随着现代经济和工业的快速发展,传统化石能源的过度开发和消耗造成了日益严重的环境污染和能源危机,极大地威胁着我们的健康和生活。我们需要开发新的可持续技术来解决日益恶化的环境和能源问题。太阳能作为一种绿色、可持续的清洁能源,在过去几十年中受到了广泛的关注。因此,开发和利用太阳能对解决当前面临的问题具有重要意义。半导体光催化技术是一种太阳能驱动的半导体材料表面催化反应过程,可利用太阳能并将其转化为其他能源,用于进一步的能量存储和应用。目前,制备高效稳定的光催化剂仍然是一个巨大的挑战。最近,为了解决传统异质结光催化剂电荷转移过程中的缺点和不足,一种新型梯形(S型)异质结概念被首次提出。S型异质结不仅有效地解决了电荷转移问题,实现了载流子的快速分离,而且保留了光催化体系最强的氧化还原能力,提高其光催化性能。到目前为止,各种S型异质结已被开发并应用于太阳能转化可用化学燃料领域以减少化石燃料的使用。此外,S型异质结也可用于降解污染物,以减少化石燃料的消耗所造成对环境恶化的影响。过氧化氢(H2O2)作为一种有效、多用途、绿色的氧化剂,已应用于诸多领域,包括污染物净化、医疗消毒和化学合成。它还可以用作燃料电池的高密度能量载体,仅以水和氧作为副产物。光催化技术提供了一种低成本、环保且安全的方法来生产H2O2,并只需要太阳能、H2O和气态氧作为原料。本文综述了用于光催化生成H2O2的新型S型异质结,包括g-C3N4基S型异质结、硫化物基S型异质结、TiO2基S型异质结和ZnO基S型异质结等,并讨论了光催化生成H2O2的主要原理和S型异质结的形成机理。此外,本文总结了S型异质结的一些有效的先进表征方法。最后,根据目前的研究进展,确定了未来研究所面临的挑战和可能的发展方向,为设计开发用于制备H2O2的高性能光催化剂提供了新的途径。

English

    1. [1]

      Sayed, M.; Yu, J.; Liu, G.; Jaroniec, M. Chem. Rev. 2022, 122, 10484. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00473

    2. [2]

      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

    3. [3]

      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

    4. [4]

      Cheng, L.; Yue, X.; Wang, L.; Zhang, D.; Zhang, P.; Fan, J.; Xiang, Q. Adv. Mater. 2021, 33, 2105135. doi: 10.1002/adma.202105135

    5. [5]

      Bie, C.; Cheng, B.; Ho, W.; Li, Y.; Macyk, W.; Ghasemi, J.; Yu, J. Green Chem. 2022, 24, 5739. doi: 10.1039/D2GC01684B

    6. [6]

      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

    7. [7]

      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

    8. [8]

      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

    9. [9]

      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

    10. [10]

      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

    11. [11]

      Bie, C.; Yu, H.; Cheng, B.; Ho, W.; Fan, J.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 33, 2003521. doi: 10.1002/adma.202003521

    12. [12]

      李云锋, 张敏, 周亮, 杨思佳, 武占省, 马玉花. 物理化学学报, 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030Li, Y.; Zhang, M.; Zhou, L.; Yang, S.; Wu, Z.; Ma, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009030

    13. [13]

      Yu, W.; Xu, D.; Peng, T. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19936. doi: 10.1039/c5ta05503b

    14. [14]

      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

    15. [15]

      Zhao, W.; Luo, C.; Lin, Y.; Wang, G.; Chen, H.; Kuang, P.; Yu, J. ACS Catal. 2022, 12, 5540. doi: 10.1021/acscatal.2c00851

    16. [16]

      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

    17. [17]

      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

    18. [18]

      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

    19. [19]

      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

    20. [20]

      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

    21. [21]

      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

    22. [22]

      Wang, L.; Bie, C.; Yu, J. Trends Chem. 2022, 4, 973. doi: 10.1016/j.trechm.2022.08.008

    23. [23]

      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

    24. [24]

      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

    25. [25]

      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

    26. [26]

      Das, K.; Mansingh, S.; Sahoo, D.; Mohanty, R.; Parida, K. New J. Chem. 2022, 46, 5785. doi: 10.1039/d2nj00067a

    27. [27]

      王文亮, 张灏纯, 陈义钢, 史海峰. 物理化学学报, 2022, 38, 2201008. doi: 10.3866/PKU.WHXB202201008Wang, W.; Zhang, H.; Chen, Y.; Shi, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2201008. doi: 10.3866/PKU.WHXB202201008

    28. [28]

      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

    29. [29]

      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

    30. [30]

      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

    31. [31]

      黄悦, 梅飞飞, 张金锋, 代凯, Dawson, G. 物理化学学报, 2022, 28, 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028Huang, Y.; Mei, F.; Zhang, J.; Dai, K.; Dawson, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 28, 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028

    32. [32]

      Mei, F.; Li, Z.; Dai, K.; Zhang, J.; Liang, C. Chin. J. Catal. 2020, 41, 41. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63389-9

    33. [33]

      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

    34. [34]

      He, R.; Ou, S.; Liu, Y.; Liu, Y.; Xu, D. Chin. J. Catal. 2022, 43, 370. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63911-6

    35. [35]

      Shi, L.; Yin, J.; Liu, Y.; Liu, H.; Zhang, H.; Tang, H. Chemosphere 2022, 309, 136607. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.136607

    36. [36]

      Ren, Y.; Li, Y.; Wu, X.; Wang, J.; Zhang, G. Chin. J. Catal. 2021, 42, 69. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63631-2

    37. [37]

      Yue, X.; Cheng, L.; Fan, J.; Xiang, Q. Appl. Catal. B 2022, 304, 120979. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120979

    38. [38]

      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

    39. [39]

      费新刚, 谭海燕, 程蓓, 朱必成, 张留洋. 物理化学学报, 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027Fei, X.; Tan, H.; Cheng, B.; Zhu, B.; Zhang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010027

    40. [40]

      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

    41. [41]

      He, R.; Xu, D.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 138, 256. doi: 10.1016/j.jmst.2022.09.002

    42. [42]

      Zhang, Y.; Xia, Y.; Wang, L.; Cheng, B.; Yu, J. Nanotechnology 2021, 32, 415402. doi: 10.1088/1361-6528/ac1221

    43. [43]

      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

    44. [44]

      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

    45. [45]

      Jiang, Z.; Zhang, Y.; Zhang, L.; Cheng, B.; Wang, L. Chin. J. Catal. 2022, 43, 226. doi: 10.1016/S1872‐2067(21)63832‐9

    46. [46]

      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

    47. [47]

      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

    48. [48]

      He, R.; Lou, Z.; Gui, J.; Tang, B.; Xu, D. Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144370. doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144370

    49. [49]

      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

    50. [50]

      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

    51. [51]

      Hou, H.; Zeng, X.; Zhang, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17356. doi: 10.1002/anie.201911609

    52. [52]

      Cheng, H.; Lv, H.; Cheng, J.; Wang, L.; Wu, X.; Xu, H. Adv. Mater. 2022, 34, 2107480. doi: 10.1002/adma.202107480

    53. [53]

      Yang, C.; Wan, S.; Zhu, B.; Yu, J.; Cao, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202208438. doi: 10.1002/anie.202208438

    54. [54]

      Wang, D.; Yin, F.; Cheng, B.; Xia, Y.; Yu, J.; Ho, W. Rare Met. 2021, 40, 2369. doi: 10.1007/s12598-021-01731-2

    55. [55]

      Wang, L.; Zhang, J.; Zhang, Y.; Yu, H.; Qu, Y.; Yu, J. Small 2022, 18, 2104561. doi: 10.1002/smll.202104561

    56. [56]

      Zhang, L.; Zhang, J.; Yu, H.; Yu, J. Adv. Mater. 2022, 34, 2107668. doi: 10.1002/adma.202107668

    57. [57]

      Xu, Q.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 124, 171. doi: 10.1016/j.jmst.2022.02.016

    58. [58]

      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

    59. [59]

      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

    60. [60]

      Zhang, J.; Zhang, L.; Wang, W.; Yu, J. J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 8462. doi: 10.1021/acs.jpclett.2c02125

    61. [61]

      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

    62. [62]

      梅子慧, 王国宏, 严素定, 王娟. 物理化学学报, 2021, 37, 2009097. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009097Mei, Z.; Wang, G.; Yan, S.; Wang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009097. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009097

    63. [63]

      Wang, L.; Cheng, B.; Zhang, L.; Yu, J. Small 2021, 17, 2103447. doi: 10.1002/smll.202103447

    64. [64]

      Yu, W.; Fu, H.; Mueller, T.; Brunschwig, B.; Lewis, N. J. Chem. Phys. 2020, 153, 020902. doi: 10.1063/5.0009858

    65. [65]

      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

    66. [66]

      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

    67. [67]

      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

    68. [68]

      姜志民, 陈晴, 郑巧清, 沈荣晨, 张鹏, 李鑫. 物理化学学报, 2021, 37, 2010059. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010059Jiang, Z.; Chen, Q.; Zheng, Q.; Shen, R.; Zhang, P.; Li, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2010059. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010059

    69. [69]

      周亮, 李云锋, 张永康, 秋列维, 邢艳. 物理化学学报, 2022, 38, 2112027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112027Zhou, L.; Li, Y.; Zhang, Y.; Qiu, L.; Xing, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2112027. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112027

    70. [70]

      Fu, J.; Xu, Q.; Low, J.; Jiang, C.; Yu, J. Appl. Catal. B 2019, 243, 556. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.11.011

    71. [71]

      Xia, Z.; Li, Y.; Yang, Q.; Zhu, W.; Jin, R.; Zhang, L.; Xing, Y. Catal. Sci. Technol. 2022, 12, 6599. doi: 10.1039/d2cy01435a

    72. [72]

      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

    73. [73]

      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

    74. [74]

      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

    75. [75]

      Zhang, X.; Yu, J.; Macyk, W.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Wang, L. Adv. Sustain. Syst. 2022, 2200113. doi: 10.1002/adsu.202200113

    76. [76]

      李喜宝, 刘积有, 黄军同, 何朝政, 冯志军, 陈智, 万里鹰, 邓芳. 物理化学学报, 2021, 37, 2010030. doi: 10.3866/PKU.WHXB202010030Li, 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

    77. [77]

      Liu, B.; Bie, C.; Zhang, Y.; Wang, L.; Li, Y.; Yu, J. Langmuir 2021, 37, 14114. doi: 10.1021/acs.langmuir.1c02360

    78. [78]

      Li, Z.; Huang, W.; Liu, J.; Lv, K.; Li, Q. ACS Catal. 2021, 11, 8510. doi: 10.1021/acscatal.1c02018

    79. [79]

      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

    80. [80]

      Gao, D.; Xu, J.; Wang, L.; Zhu, B.; Yu, H.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 34, 2108475. doi: 10.1002/adma.202108475

    81. [81]

      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

    82. [82]

      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

    83. [83]

      Bariki, R.; Das, K.; Pradhan, S.; Prusti, B.; Mishra, B. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 11002. doi: 10.1021/acsaem.2c01670

    84. [84]

      Wageh, S., Al-Ghamdi, A., 徐全龙. 物理化学学报, 2022, 38, 2202001. doi: 10.3866/PKU.WHXB202202001Wageh, S.; Al-Ghamdi, A.; Xu, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2202001. doi: 10.3866/PKU.WHXB202202001

    85. [85]

      Zhang, S.; Liu, N.; Wang, H.; Lu, Q.; Shi, W.; Wang, X. Adv. Mater. 2021, 33, 2100576. doi: 10.1002/adma.202100576

    86. [86]

      Xu, F.; Meng, K.; Cao, S.; Jiang, C.; Chen, T.; Xu, J.; Yu, J. ACS Catal. 2022, 12, 164. doi: 10.1021/acscatal.1c04903

    87. [87]

      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

    88. [88]

      He, B.; Wang, Z.; Xiao, P.; Chen, T.; Yu, J.; Zhang, L. Adv. Mater. 2022, 34, 2203225. doi: 10.1002/adma.202203225

    89. [89]

      Yang, Y.; Cheng, B.; Yu, J.; Wang, L.; Ho, W. Nano Res. 2022, doi: 10.1007/s12274-021-3733-0

    90. [90]

      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

    91. [91]

      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

    92. [92]

      Kim, D.; Yong, K. Appl. Catal. B 2021, 282, 119538. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119538

    93. [93]

      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

    94. [94]

      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.; Xu, F.; Cheng, B.; Li, Y.; Yu, J.; Zhang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2112037. doi: 10.3866/PKU.WHXB202112037

    95. [95]

      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

    96. [96]

      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

    97. [97]

      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

    98. [98]

      Wang, Q.; Miao, Z.; Zhang, Y.; Yan, T.; Meng, L.; Wang, X. ACS Catal. 2022, 12, 4016. doi: 10.1021/acscatal.1c05553

    99. [99]

      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

    100. [100]

      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

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  45
  • 文章访问数:  886
  • HTML全文浏览量:  110
文章相关
  • 发布日期:  2023-06-15
  • 收稿日期:  2022-12-05
  • 接受日期:  2023-01-25
  • 修回日期:  2023-01-20
  • 网络出版日期:  2023-02-03
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章