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定量数据表明,除传统的内建电场导致的电荷分离过程,电子和空穴高达两个数量级的迁移率差别,可以产生扩散控制的电荷分离过程,且后者对不同晶面的电荷分离贡献更大。基于以上认识,将氧化还原催化剂分别沉积于单晶粒子的相应晶面,光催化性能可以提高300%。该研究不仅揭示光催化材料中一种新的且有效的电荷分离驱动力,并且为不对称的助催化组装,以及空间可控的氧化还原反应提供了新的策略。 ...
定量数据表明,除传统的内建电场导致的电荷分离过程,电子和空穴高达两个数量级的迁移率差别,可以产生扩散控制的电荷分离过程,且后者对不同晶面的电荷分离贡献更大。基于以上认识,将氧化还原催化剂分别沉积于单晶粒子的相应晶面,光催化性能可以提高300%。该研究不仅揭示光催化材料中一种新的且有效的电荷分离驱动力,并且为不对称的助催化组装,以及空间可控的氧化还原反应提供了新的策略。 ...
在中国科学院“百人计划”项目和国家自然科学基金委支持下,中国科学院兰州化学物理研究所能源与环境纳米催化材料课题组在快速合成三维BiOCl多级结构材料研究领域取得新进展。 BiOCl作为一种具有优异光催化活性的半导体材料,近年来在光催化研究领域受到高度关注。进一步研究发现,其形貌结构以及暴露晶面对光催化的活性具有显著影响,因此,BiOCl形貌可控合成及其光催化性能研究成为目前的研究热点。...
光催化测试表明,在担载合适的助催化剂及使用牺牲试剂的条件下,该材料可以在可见光照射下分别实现水氧化和水还原半反应,且在420nm光照射下,测得产氧反应的表观量子效率(AQE)为5.6%。通过荧光光谱和理论计算分析发现,合适的助催化剂担载及Cd-TBAPy具备的二维层状π共轭体系共同作用是该材料表现出独特光催化性能的主要原因。该研究结果表明MOFs类材料在光化学转化应用方面具有一定前景。...
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