BiOCl@ZnIn₂S₄异质结

光热协同光催化

双电子转移路径结合局域表面等离子体共振(LSPR)光热效应,使这种异质结催化剂在提高载流子分离效率的同时,利用光热提升表面反应动力学,适用于太阳能驱动的清洁能源生产和环境修复。

Fan, Wu · 吴光瑜 · Yonggong, Tang · 潘玉伟 · 韩建刚 · Zhang, Jin · 邢伟男 · 黄玉东

Inorganic Chemistry Frontiers 2025

具体参数

光催化产氢速率
{'zh': '13.69', 'en': '13.69'} mmol g⁻¹ h⁻¹
光催化产H₂O₂速率
{'zh': '9670', 'en': '9670'} μM g⁻¹ h⁻¹
四环素降解率
{'zh': '86.2', 'en': '86.2'} %

技术优势

多任务高效产氢

LSPR拓宽了光吸收范围,光热提升了反应动力学,使产氢速率达到13.69 mmol g⁻¹ h⁻¹。

可见光降解四环素

在可见光照射下,四环素降解效率达到86.2%,为抗生素废水处理提供高效方案。

双途径电荷分离

BiOCl与ZIS之间形成内建电场,促进光生电荷分离与迁移,同时双电子转移路径进一步抑制复合。

光热协同加速反应

光热效应升高反应体系温度,提升了跨异质结的载流子转移速率和表面反应动力学。

应用场景