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
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
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-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407021
Jiaxing Cai , Wendi Xu , Haoqiang Chi , Qian Liu , Wa Gao , Li Shi , Jingxiang Low , Zhigang Zou , Yong Zhou . 具有0D/2D界面的InOOH/ZnIn2S4空心球S型异质结用于增强光催化CO2转化性能. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2407002-. 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-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309031
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
Chenye An , Abiduweili Sikandaier , Xue Guo , Yukun Zhu , Hua Tang , Dongjiang Yang . 红磷纳米颗粒嵌入花状CeO2分级S型异质结高效光催化产氢. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2405019-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202405019
Jianyu Qin , Yuejiao An , Yanfeng Zhang . In Situ Assembled ZnWO4/g-C3N4 S-Scheme Heterojunction with Nitrogen Defect for CO2 Photoreduction. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2408002-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202408002
You Wu , Chang Cheng , Kezhen Qi , Bei Cheng , Jianjun Zhang , Jiaguo Yu , Liuyang Zhang . ZnO/D-A共轭聚合物S型异质结高效光催化产H2O2及其电荷转移动力学研究. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2406027-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406027
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
Yuhao Ma , Yufei Zhou , Mingchuan Yu , Cheng Fang , Shaoxia Yang , Junfeng Niu . Covalently bonded ternary photocatalyst comprising MoSe2/black phosphorus nanosheet/graphitic carbon nitride for efficient moxifloxacin degradation. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(9): 109453-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109453
Xingmin Chen , Yunyun Wu , Yao Tang , Peishen Li , Shuai Gao , Qiang Wang , Wen Liu , Sihui Zhan . Construction of Z-scheme Cu-CeO2/BiOBr heterojunction for enhanced photocatalytic degradation of sulfathiazole. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 109245-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109245
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
Xuejiao Wang , Suiying Dong , Kezhen Qi , Vadim Popkov , Xianglin Xiang . Photocatalytic CO2 Reduction by Modified g-C3N4. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2408005-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202408005
Ping Lu , Baoyin Du , Ke Liu , Ze Luo , Abiduweili Sikandaier , Lipeng Diao , Jin Sun , Luhua Jiang , Yukun Zhu . Heterostructured In2O3/In2S3 hollow fibers enable efficient visible-light driven photocatalytic hydrogen production and 5-hydroxymethylfurfural oxidation. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(8): 100361-100361. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100361
Zhengyu Zhou , Huiqin Yao , Youlin Wu , Teng Li , Noritatsu Tsubaki , Zhiliang Jin . Synergistic Effect of Cu-Graphdiyne/Transition Bimetallic Tungstate Formed S-Scheme Heterojunction for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(10): 2312010-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202312010
Shijie Li , Ke Rong , Xiaoqin Wang , Chuqi Shen , Fang Yang , Qinghong Zhang . Design of Carbon Quantum Dots/CdS/Ta3N5 S-Scheme Heterojunction Nanofibers for Efficient Photocatalytic Antibiotic Removal. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2403005-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202403005
Kaihui Huang , Dejun Chen , Xin Zhang , Rongchen Shen , Peng Zhang , Difa Xu , Xin Li . Constructing Covalent Triazine Frameworks/N-Doped Carbon-Coated Cu2O S-Scheme Heterojunctions for Boosting Photocatalytic Hydrogen Production. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2407020-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407020