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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。 ...
1、全文速览: 本研究通过过渡金属Fe掺杂以及g-C3N4负载修饰调控硫化物材料的结构和性能,采用微波水热法快速合成了具有高催化活性的新型Zn0.94Fe0.04S/g-C3N4复合可见光催化材料。通过对反应过程中主要活性物种的分析鉴定,结合降解产物检测和密度泛函理论计算分析降解途径,揭示了模拟太阳光辐照下Zn0.94Fe0.04S/g-C3N4对水中对硝基苯酚的催化降解作用机制。 ...
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