SnIn4S8/Bi2MoO6复合光催化剂
空气中介成H2O2,效率增27倍
二维/三维异质结构获得紧密界面接触,实现了高效电荷分离和增强的可见光吸收,使双功能光催化性能显著优于单组分。
许海青 · 李爱平 · Jiaxing, Liu · 王俊 · Linxin, Ni · Xiao, Yan · 蒋银花 · 刘占超
Solid State Sciences 2023
具体参数
- H2O2产率
- {'zh': '66.33', 'en': '66.33'} μM
- H2O2产率提升倍数
- {'zh': '27.07', 'en': '27.07'}
- 降解速率常数
- {'zh': '0.0260', 'en': '0.0260'} min⁻¹
- 降解速率常数提升倍数
- {'zh': '10.40', 'en': '10.40'}
技术优势
界面接触紧密
二维SnIn4S8纳米片与三维Bi2MoO6微球形成紧密界面,显著促进电荷分离,从而提升光催化活性。
可见光吸收增强
复合结构增强了可见光捕获能力,提高了光学量子产率,使光能利用效率更高。
反应面积增大
增大的比表面积有利于表面光催化反应,提供更多活性位点,从而加速H2O2生成和MO降解。
应用场景
- 光催化H2O2合成:在空气中原位生成H2O2,无需添加牺牲剂,降低后处理成本。
- 光催化废水处理:高效降解废水中有机污染物,如甲基橙,速率常数达0.0260 min⁻¹。
- 双功能光催化剂:同一材料兼顾产H2O2和降解污染物,减少双催化剂用量。
- 染料降解:对甲基橙等染料降解速率常数高,是纯Bi2MoO6的10.40倍。