在中國科學院“百人計劃”項目和國家自然科學基金委支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環(huán)境納米催化材料課題組在金屬/半導體異質光催化納米材料結構設計合成研究領域獲新進展。
金屬/半導體異質光催化材料成為目前光催化研究領域的熱點,然而,目前所報道的此類異質材料由于自身結構及功能缺陷,普遍具有較低光生載流子分離效率和較差的可見光催化性能。因此,如何設計和制備具有高效的電子-空穴分離結構以及快速電子導出的金屬/半導體異質可見光光催化劑成為目前急需解決的科學難題。
能源與環(huán)境納米催化材料課題組設計構建了一種新型異質結構光催化劑金屬Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化劑,即在Ag納米線表面通過選擇性外延生長構建了尺寸、形貌、位置、數(shù)量等可控的Ag3PO4立方體,形成項鏈狀異質納米結構。由于金屬Ag納米線具有較低費米能級,可以高效分離半導體光生載流子,并將電子快速轉移至金屬納米線。此外,由于具有獨特的項鏈狀結構,富集至Ag納米線的電子可以快速被導出并參與光催化還原反應,而分離后的空穴在Ag3PO4表面參與氧化反應。實驗結果表明,此新型Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化劑具有比Ag3PO4立方體更高的可見光降解有機污染物性能。
Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化材料的SEM,光生載流子分離機理及光催化性能
該異質結構光催化劑有效解決了光生電子-空穴的快速復合以及電子無法導出的難題,并且在半導體光催化領域具有極高的通用性和實用性。
相關研究成果發(fā)表在Journal of Materials Chemistry(J. Mater. Chem., 2012, 22, 14847-14850)和ChemistryA European Journal期刊上(Chem. Eur. J. 2012, DOI: 10.1002/ chem.201201435)。
金屬/半導體異質光催化材料成為目前光催化研究領域的熱點,然而,目前所報道的此類異質材料由于自身結構及功能缺陷,普遍具有較低光生載流子分離效率和較差的可見光催化性能。因此,如何設計和制備具有高效的電子-空穴分離結構以及快速電子導出的金屬/半導體異質可見光光催化劑成為目前急需解決的科學難題。
能源與環(huán)境納米催化材料課題組設計構建了一種新型異質結構光催化劑金屬Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化劑,即在Ag納米線表面通過選擇性外延生長構建了尺寸、形貌、位置、數(shù)量等可控的Ag3PO4立方體,形成項鏈狀異質納米結構。由于金屬Ag納米線具有較低費米能級,可以高效分離半導體光生載流子,并將電子快速轉移至金屬納米線。此外,由于具有獨特的項鏈狀結構,富集至Ag納米線的電子可以快速被導出并參與光催化還原反應,而分離后的空穴在Ag3PO4表面參與氧化反應。實驗結果表明,此新型Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化劑具有比Ag3PO4立方體更高的可見光降解有機污染物性能。
Ag納米線/Ag3PO4立方體異質光催化材料的SEM,光生載流子分離機理及光催化性能
該異質結構光催化劑有效解決了光生電子-空穴的快速復合以及電子無法導出的難題,并且在半導體光催化領域具有極高的通用性和實用性。
相關研究成果發(fā)表在Journal of Materials Chemistry(J. Mater. Chem., 2012, 22, 14847-14850)和ChemistryA European Journal期刊上(Chem. Eur. J. 2012, DOI: 10.1002/ chem.201201435)。