首站-论文投稿智能助手
典型文献
具有增强电荷转移驱动的磺酸基功能化g-C3N4光催化剂的设计合成及应用
文献摘要:
随着全球环境问题日益严重以及能源需求的不断增长,人们对高效环境修复与能源转换技术的需求日益增强.以半导体材料为光催化剂,可将可再生的太阳能转化为化学能,有望成为解决人类面临的能源和环境问题的有效途径.其中,开发高效稳定的光催化剂是该技术得以实际应用的关键.近几十年,研究人员开发出多种半导体材料并应用于光催化研究.其中,具有可见光响应的有机非金属光催化剂石墨相氮化碳(g-C3N4)因其稳定的分子结构,较小的禁带宽度(~2.7 eV)以及合适的能带结构而备受关注.然而,与大多数半导体光催化剂相似,由于传统g-C3N4上的光生电子和空穴极易复合,表面催化活性位点较少,可见光响应范围较窄,使得其催化效率不高.基于g-C3N4独特的有机分子结构,通过引入功能化的特定基团以优化g-C3N4的电子能带结构,促进载流子传输,拓展可见光响应范围,是提高其光催化效率的有效途径.已有研究表明,在各种功能化官能团中,具有强电负性的含氧基团对g-C3N4的Melon单元优化是非常有效的.因此,本文通过g-C3N4与氨基磺酸间的简单固相热反应成功合成了磺酸基功能化的g-C3N4纳米片(SACN),并实现了同步增强的相互作用.根据固体强酸特性,氨基磺酸可以在热处理的辅助下对g-C3N4进行酸刻蚀,从而增加其比表面积以及表面催化活性位点.更重要的是,理论计算与实验表征结果表明,磺酸基团的吸电子诱导效应所产生的电荷驱动力可极大改善g-C3N4的电荷转移动力学,有效抑制了它们的再结合.此外,吸电子诱导效应还可促进g-C3N4的局域电子再分布,进而降低g-C3N4的导带电位,增强光诱导电子的还原能力.光催化性能测试结果表明,SACN-400样品(前驱体中氨基磺酸加入量为400 mg)在光催化分解水制备氢气以及光降解传统污染物领域展现出较好的性能,其在入射光波长为420±15 nm时的产氢表观量子效率为11.03%.综上,本文为设计合成具有较高产氢性能以及污染物降解效率的石墨相氮化碳基光催化剂提供了一种简便有效的策略.
文献关键词:
光催化;石墨相氮化碳;吸电子诱导效应;氨基磺酸;电荷转移
作者姓名:
张敏;李云锋;常薇;朱炜;张洛红;金仁喜;邢艳
作者机构:
西安工程大学环境与化学工程学院, 西安市纺织化工助剂重点实验室, 陕西西安710000, 中国;圣母大学化学与生物分子工程系, 印第安纳, 美国;东北师范大学化学学院, 吉林省先进能源材料重点实验室, 吉林长春130024, 中国
文献出处:
引用格式:
[1]张敏;李云锋;常薇;朱炜;张洛红;金仁喜;邢艳-.具有增强电荷转移驱动的磺酸基功能化g-C3N4光催化剂的设计合成及应用)[J].催化学报,2022(02):526-535
A类:
SACN,吸电子诱导效应
B类:
强电,电荷转移,功能化,C3N4,设计合成,全球环境问题,日益严重,能源需求,环境修复,能源转换,转换技术,半导体材料,太阳能转化,化学能,高效稳定,人员开发,可见光响应,非金属,石墨相氮化碳,分子结构,禁带宽度,eV,能带结构,半导体光催化剂,光生电子,空穴,催化活性,活性位点,响应范围,较窄,催化效率,效率不高,载流子,官能团,电负性,含氧基团,Melon,氨基磺酸,热反应,纳米片,强酸,热处理,酸刻蚀,比表面积,实验表征,磺酸基团,移动力,局域,再分布,导带,带电,强光,光诱导,光催化性能,前驱体,光催化分解水,氢气,光降解,入射光,光波长,表观量子效率,产氢性能,污染物降解,降解效率,碳基光催化剂
AB值:
0.285113
相似文献
机标中图分类号,由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成,仅供学习研究参考。