物理化学学报 >> 2025, Vol. 41 >> Issue (7): 100075.doi: 10.1016/j.actphy.2025.100075
刘超1,*(
), 余欢1, 李佳明1, 余茜1, 郁壮志1, 宋玉玺1, 张峰1, 张勤芳1,*(
), 邹志刚2
收稿日期:2025-01-17
修回日期:2025-02-24
录用日期:2025-03-03
发布日期:2025-05-22
通讯作者:
Email: cliu@ycit.edu.cn (刘超)qfangzhang@ycit.edu.cn (张勤芳)
基金资助:
Chao Liu1,*(
), Huan Yu1, Jiaming Li1, Xi Yu1, Zhuangzhi Yu1, Yuxi Song1, Feng Zhang1, Qinfang Zhang1,*(
), Zhigang Zou2
Received:2025-01-17
Revised:2025-02-24
Accepted:2025-03-03
Published:2025-05-22
Contact:
Email: cliu@ycit.edu.cn (Chao Liu)qfangzhang@ycit.edu.cn (Qinfang Zhang)
Supported by:摘要:
在去除盐酸四环素(TC)方面,光催化技术被认为是一种高效和绿色的方法,可满足可持续发展的需求。本研究采用简单的搅拌过程来构建具有多级结构的Ti3C2/Bi12O17Br2 (命名为TBOB)肖特基异质结,其中Bi12O17Br2组分紧密地沉积在Ti3C2表面。通过模拟太阳光下降解TC来评价所有样品的光催化性能。与Bi12O17Br2相比,所制备的TBOB复合材料表现出更好的光降解活性,活性的增强归功于Ti3C2和Bi12O17Br2之间的协同效应,增加Ti3C2的负载量可提高光捕获能力,肖特基异质结的形成可促进有效的电荷载流子分离,以及光热效应可促进表面反应动力学。此外,对影响TBOB复合材料光催化性能的关键因素进行了详细的研究。自由基捕获实验和电子顺磁共振(EPR)技术证实了•O2−和e−是TC光催化降解的主要活性物种。结合实验分析和理论计算,提出并讨论了可能的电荷载流子转移途径和光催化降解机理。本研究为合理设计高效光热辅助Ti3C2基光催化剂提供了理论和实验依据。
刘超, 余欢, 李佳明, 余茜, 郁壮志, 宋玉玺, 张峰, 张勤芳, 邹志刚. 具有光热效应的多级Ti3C2/Bi12O17Br2肖特基异质结简单合成及其太阳能驱动抗生素光降解的研究[J]. 物理化学学报, 2025, 41(7), 100075. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100075
Chao Liu, Huan Yu, Jiaming Li, Xi Yu, Zhuangzhi Yu, Yuxi Song, Feng Zhang, Qinfang Zhang, Zhigang Zou. Facile synthesis of hierarchical Ti3C2/Bi12O17Br2 Schottky heterojunction with photothermal effect for solar-driven antibiotics photodegradation[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2025, 41(7), 100075. doi: 10.1016/j.actphy.2025.100075
| 1 |
M. Wang, B. L. Bodirsky, R. Rijneveld, F. Beier, M. P. Bak, M. Batool, B. Droppers, A. Popp, M. T. H. van Vliet, M. Strokal. Nat. Commun. 2024, 15, 880.
doi: 10.1038/s41467-024-44947-3 |
| 2 |
E. D. Kelsic, J. Zhao, K. Vetsigian, R. Kishony. Nature 2015, 521, 516.
doi: 10.1038/nature14485 |
| 3 |
S. M. Zainab, M. Junaid, N. Xu, R. N. Malik. Water Res. 2020, 187, 116455.
doi: 10.1016/j.watres.2020.116455 |
| 4 |
H. W. Ding, B. Peng, Z. H. Wang, Q. F. Han. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 40, 2305048.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202305048 |
| 5 |
C. Wang, B. K. Dang, H. W. Wang, Y. P. Chen, Y. S. Yang, Y. Y. Li, Y. Xiong. Chem. Eng. J. 2024, 479, 147730.
doi: 10.1016/j.cej.2023.147730 |
| 6 |
Y. P. Li, Y. L. Li, L. Y. Huang, S. A. Liu, M. H. Zhu, L. Qiu, J. Huang, Y. Y. Fu, L. J. Huang. J. Colloid Interface Sci. 2025, 677, 234.
doi: 10.1016/j.jcis.2024.08.063 |
| 7 |
Y. Wu, P. Wang, H. Che, W. Liu, C. Tang, Y. Ao. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 63, e202316410.
doi: 10.1002/anie.202316410 |
| 8 |
H. Cai, F. Chen, C. Hu, W. Y. Ge, T. Li, X. L. Zhang, H. W. Huang. Chin. J. Catal. 2024, 57, 123.
doi: 10.1016/s1872-2067(23)64591-7 |
| 9 |
M. Zhang, Y. Wu, H. M. Liang, Y. J. Hua, C. Chen, J. Xiong, J. Di. Appl. Catal. B-Environ. 2025, 361, 124658.
doi: 10.1016/j.apcatb.2024.124658 |
| 10 |
Q. Y. Gu, W. H. Xu, J. Rong, Y. Z. Zhang, X. Zheng, J. N. Mei, Z. Y. Li, S. Xu. Colloid Surface A 2024, 682, 132903.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.132903 |
| 11 |
X. M. Jia, J. Cao, H. Y. Sun, X. Y. Li, H. L. Lin, S. F. Chen. Appl. Catal. B-Environ. 2024, 343, 123522.
doi: 10.1016/j.apcatb.2023.123522 |
| 12 |
J. L. Chen, S. S. Zang, K. Y. Gao, C. M. Zhang, X. F. Wang, H. W. Liu. Appl. Surf. Sci. 2023, 639, 158216.
doi: 10.1016/j.apsusc.2023.158216 |
| 13 |
W. G. Zeng, X. Ye, Y. C. Dong, Y. Q. Zhang, C. Z. Sun, T. Zhang, X. J. Guan, L. J. Guo,. Coord. Chem. Rev. 2024, 508, 215753.
doi: 10.1016/j.ccr.2024.215753 |
| 14 |
Q. Zhang, W. Li, R. X. Zhao, P. Z. Tang, J. Zhao, G. R. Wu, X. Chen, M. J. Hu, K. J. Yuan, J. B. Li, X. M. Yang. Nat. Commun. 2024, 15, 4406.
doi: 10.1038/s41467-024-48842-9 |
| 15 |
D. X. Wu, Z. Tong, J. Wang, G. Chen, A. L. Zhu, H. X. Tong, M. M. Dang. Sep. Purif. Technol. 2025, 359, 130873.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.130873 |
| 16 |
W. Xiao, H. Yu, C. H. Xu, Z. Y. Pu, X. Y. Cheng, F. Yu, C. Liu, Q. F. Zhang, Z. G. Zou. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 180, 193.
doi: 10.1016/j.jmst.2023.08.021 |
| 17 |
Q. Li, Q. Zhou, H. Deng, Z. H. Li, B. Xue, A. X. Liu, B. Shen, D. Hao, H. Y. Zhu, Q. Wang. Appl. Catal. B-Environ. 2025, 360, 124533.
doi: 10.1016/j.apcatb.2024.124533 |
| 18 |
Z. Q. Wang, H. T. Xia, Z. H. Chen, W. Z. Yang. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 199, 17.
doi: 10.1016/j.jmst.2024.02.093 |
| 19 |
Y. S. Cai, F. -X. Xiao. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 40, 2306048.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202306048 |
| 20 |
X. Q. Xie, N. Zhang. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2002528.
doi: 10.1002/adfm.202002528 |
| 21 |
K. Wang, M. Cheng, N. Wang, Q. Y. Zhang, Y. Liu, J. W. Liang, J. Guan, M. C. Liu, J. C. Zhou, N. X. Li. Chin. J. Catal. 2023, 44, 146.
doi: 10.1016/s1872-2067(22)64155-x |
| 22 |
S. H. Li, J. H. Ye, Z. Y. Fan, Y. H. Dai, Y. Xie, Y. Ling, M. J. Xu, Y. Q. Wang. Sep. Purif. Technol. 2025, 358, 130294.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.130294 |
| 23 |
J. Zhang, C. Shao, Z. Lei, Y. Li, H. Bai, L. Zhang, G. Ren, X. Wang. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 194, 124.
doi: 10.1016/j.jmst.2024.02.005 |
| 24 |
C. Liu, H. Yu, W. Xiao, C. X. Gu, J. W. Yu, J. M. Li, J. Song, Y. X. Song, T. Sun, Z. G. Zou, Q. F. Zhang. Appl. Surf. Sci. 2025, 682, 161717.
doi: 10.1016/j.apsusc.2024.161717 |
| 25 |
S. J. Kalita, S. Varangane, P. Basyach, K. Sonowal, B. M. Abraham, A. K. Guha, U. Pal, L. Saikia. ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16, 40825.
doi: 10.1021/acsami.4c03855 |
| 26 |
Y. Q. Zhan, X. M. Chen, A. Sun, H. S. Jia, Y. C. Liu, L. L. Li, Y. -H. Chiao, X. L. Yang, F. Zhu. J. Hazard. Mater. 2023, 458, 131965.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2023.131965 |
| 27 |
P. Kuang, J. Low, B. Cheng, J. Yu, J. Fan. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 18.
doi: 10.1016/j.jmst.2020.02.037 |
| 28 |
Y. Wang, J. Z. Zhao, Y. M. Liu, G. P. Liu, S. M. Ding, Y. J. Li, J. X. Xia, H. M. Li. J. Colloid Interface Sci. 2022, 616, 649.
doi: 10.1016/j.jcis.2022.02.109 |
| 29 |
A. Q. Wang, Y. K. Wen, H. D. Zhu, Z. Liu, H. Wang, W. N. Yao, Y. L. Fan, G. C. Xie, X. H. Chen, K. Yan, Q. Duan, Z. W. Jiang, M. M. Xu, Y. D. Wei, H. Lin. Chem. Eng. J. 2024, 496, 154264.
doi: 10.1016/j.cej.2024.154264 |
| 30 |
J. Li, J. Li, C. Wu, Z. Li, L. Cai, H. Tang, Z. Zhou, G. Wang, J. Wang, L. Zhao, S. Wang. Carbon 2021, 179, 387.
doi: 10.1016/j.carbon.2021.04.046 |
| 31 |
J. Di, P. Song, C. Zhu, C. Chen, J. Xiong, M. L. Duan, R. Long, W. Q. Zhou, M. Z. Xu, L. X. Kang, B. Lin, D. B. Liu, S. M. Chen, C. T. Liu, H. M. Li, Y. L. Zhao, S. Z. Li, Q. Y. Yan, L. Song, Z. Liu. ACS Mater. Lett. 2020, 2, 1025.
doi: 10.1021/acsmaterialslett.0c00306 |
| 32 |
K. Y. Gao, C. M. Zhang, Y. Zhang, X. Y. Zhou, S. Gu, K. H. Zhang, X. F. Wang, X. J. Song. J. Colloid Interface Sci. 2022, 614, 12.
doi: 10.1016/j.jcis.2022.01.084 |
| 33 |
D. Liu, M. F. Chen, Y. Y. Han, C. T. Sun, L. L. Xu, D. Y. Su. Sep. Purif. Technol. 2024, 345, 127328.
doi: 10.1016/j.seppur.2024.127328 |
| 34 |
L. H. Chen, M. Yin, C. H. Xiao, Y. Jin, Y. Y. Guo, Q. M. Hasi. Desalination 2024, 575, 117312.
doi: 10.1016/j.desal.2024.117312 |
| 35 |
H. W. Zhang, L. Bao, Y. Pan, J. Du, W. Wang. J. Colloid Interface Sci. 2024, 675, 130.
doi: 10.1016/j.jcis.2024.07.008 |
| 36 |
L. X. Wang, K. Liu, T. Fu, J. Sun, J. Y. Yan, Y. Hu, Z. F. Tong, H. B. Zhang. Chem. Eng. J. 2024, 480, 148252.
doi: 10.1016/j.cej.2023.148252 |
| 37 |
Y. Z. Wang, F. X. Xie, R. Li, Z. B. Yu, X. Jian, X. M. Gao, H. F. Li, X. Zhang, J. Liu, X. C. Zhang, Y. W. Wang, C. M. Fan, X. P. Yue, A. J. Zhou. Sep. Purif. Technol. 2023, 318, 124001.
doi: 10.1016/j.seppur.2023.124001 |
| 38 |
D. F. Liu, B. Sun, S. J. Bai, T. T. Gao, G. W. Zhou. Chin. J. Catal. 2023, 50, 273.
doi: 10.1016/s1872-2067(23)64462-6 |
| 39 |
S. Li, C. You, F. Yang, G. Liang, C. Zhuang, X. Li. Chin. J. Catal. 2025, 68, 259.
doi: 10.1016/s1872-2067(24)60181-6 |
| 40 |
M. Cai, Y. Liu, K. Dong, X. Chen, S. Li. Chin. J. Catal. 2023, 52, 239.
doi: 10.1016/s1872-2067(23)64496-1 |
| 41 |
J. Yang, J. Wang, W. Zhao, G. Wang, K. Wang, X. Wu, J. Li. Appl. Surf. Sci. 2023, 613, 156083.
doi: 10.1016/j.apsusc.2022.156083 |
| 42 |
C. J. You, C. C. Wang, M. J. Cai, Y. P. Liu, B. K. Zhu, S. J. Li. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40, 2407014.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202407014 |
| 43 |
M. J. Chen, L. Y. Zhao, X. J. Shi, W. Wang, Y. Huang, L. J. Fu, L. J. Ma. Chin. Chem. Lett. 2024, 35, 109336.
doi: 10.1016/j.cclet.2023.109336 |
| 44 |
J. Li, L. Zhao, S. Wang, J. Li, G. Wang, J. Wang. Appl. Surf. Sci. 2020, 515, 145922.
doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145922 |
| 45 |
Q. Li, H. Zhou, Z. H. Li, A. X. Liu, E. P. Wang, Y. L. Wu, X. J. Tang, H. Du, L. M. Jin, H. Y. Zhu, B. J. Ni, Q. Wang. J. Hazard. Mater. 2025, 486, 137051.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.137051 |
| 46 |
B. Zhang, X. He, C. Z. Yu, G. C. Liu, D. Ma, C. Y. Cui, Q. H. Yan, Y. J. Zhang, G. Zhang, J. Ma, Y. J. Xin. Chin. Chem. Lett. 2022, 33, 1337.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.08.008 |
| 47 |
Q. H. Liang, X. J. Liu, J. J. Wang, Y. Liu, Z. F. Liu, L. Tang, B. B. Shao, W. Zhang, S. X. Gong, M. Cheng, Q. Y. He, C. Y. Feng. J. Hazard. Mater. 2021, 401, 123355.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.123355 |
| 48 |
H. Y. Du, Y. H. Ma, X. Q. Du, W. T. Zhang, X. F. Chen. J. Environ. Chem. Eng. 2023, 11, 110501.
doi: 10.1016/j.jece.2023.110501 |
| 49 |
Z. Yan, Z. R. Dai, W. X. Zheng, Z. C. Lei, J. W. Qiu, W. J. Kuang, W. J. Huang, C. H. Feng. Water Res. 2021, 205, 117678.
doi: 10.1016/j.watres.2021.117678 |
| 50 |
B. L. Zhang, F. X. Liu, B. Sun, T. T. Gao, G. W. Zhou. Chin. J. Catal. 2024, 59, 334.
doi: 10.1016/s1872-2067(23)64633-9 |
| 51 |
T. Li, Y. Jiang, X. Q. An, H. J. Liu, C. Hu, J. H. Qu. Water Res. 2016, 102, 421.
doi: 10.1016/j.watres.2016.06.051 |
| 52 |
X. Li, S. Q. Ma, Y. Y. Hu, C. Y. Zhang, C. Xiao, Y. Y. Shi, J. Y. Liu, J. H. Cheng, Y. C. Chen. Chem. Eng. J. 2023, 473, 145202.
doi: 10.1016/j.cej.2023.145202 |
| 53 |
Y. Zhang, J. H. Li, J. Bai, Z. X. Shen, L. S. Li, L. G. Xia, S. Chen, B. X. Zhou. Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 1413.
doi: 10.1021/acs.est.7b04626 |
| 54 |
N. C. Zheng, X. He, Q. Zhou, R. L. Wang, X. R. Zhang, R. T. Hu, Z. F. Hu. Appl. Catal. B-Environ. 2022, 319, 121918.
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121918 |
| 55 |
H. M. Huang, Q. Q. Lin, Q. Niu, J. Q. Ning, L. Y. Li, J. H. Bi, Y. Yu. Chin. J. Catal. 2024, 60, 201.
doi: 10.1016/s1872-2067(24)60027-6 |
| 56 |
C. Liu, Y. Feng, Z. Han, Y. Sun, X. Wang, Q. Zhang, Z. Zou. Chin. J. Catal. 2021, 42, 164.
doi: 10.1016/s1872-2067(20)63608-7 |
| 57 |
K. Dong, C. Shen, R. Yan, Y. Liu, C. Zhuang, S. Li. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40, 2310013.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202310013 |
| 58 |
S. J. Li, K. Rong, X. Q. Wang, C. Q. Shen, F. Yang, Q. H. Zhang. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40, 2403005.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202403005 |
| 59 |
X. X. Deng, P. Chen, R. R. Cui, X. Y. Gong, X. C. Li, X. Wang, C. Y. Deng. Nano Energy 2024, 126, 109657.
doi: 10.1016/j.nanoen.2024.109657 |
| 60 |
X. H. Yan, W. X. Chen, W. Xiao, G. Y. Yu, H. J. Hou, C. Liu. Surf. Interfaces 2024, 46, 104183.
doi: 10.1016/j.surfin.2024.104183 |
| 61 |
J. R. Ran, L. Chen, D. Y. Wang, A. Talebian‐Kiakalaieh, Y. Jiao, M. Adel Hamza, Y. Qu, L. Q. Jing, K. Davey, S. Z. Qiao. Adv. Mater. 2023, 35, 2210164.
doi: 10.1002/adma.202210164 |
| 62 |
J. W. Hu, K. Xia, A. Yang, Z. H. Zhang, W. Xiao, C. Liu, Q. F. Zhang. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 40, 2305043.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202305043 |
| 63 |
F. He, B. Zhu, B. Cheng, J. Yu, W. Ho, W. Macyk. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 272, 119006.
doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006 |
| 64 |
C. Liu, W. Xiao, G. Yu, Q. Wang, J. Hu, C. Xu, X. Du, J. Xu, Q. Zhang, Z. Zou. J. Colloid Interface Sci. 2023, 640, 851.
doi: 10.1016/j.jcis.2023.02.137 |
| 65 |
J. W. Hu, J. M. Li, X. Y. Liu, W. Xiao, H. Yu, H. Abdelsalam, C. Liu, Z. G. Zou, Q. F. Zhang. J. Colloid Interface Sci. 2025, 680, 506.
doi: 10.1016/j.jcis.2024.11.014 |
| 66 |
C. Liu, Q. Zhang, Z. Zou. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 139, 167.
doi: 10.1016/j.jmst.2022.08.030 |
| 67 |
L. W. Zhang, Y. Y. Huang, H. J. Yan, Y. Y. Cheng, Y. X. Ye, F. Zhu, G. F. Ouyang. Adv. Mater. 2024, 36, 2401162.
doi: 10.1002/adma.202401162 |
| 68 |
H. S. Kang, J. W. Zou, Y. Liu, L. Ma, J. R. Feng, Z. Y. Yu, X. B. Chen, S. J. Ding, L. Zhou, Q. Q. Wang. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2303911.
doi: 10.1002/adfm.202303911 |
| 69 |
J. Yang, J. Wang, G. Wang, K. Wang, J. Li, L. Zhao. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 189, 86.
doi: 10.1016/j.jmst.2023.11.065 |
| 70 |
K. X. Gao, L. Hou, X. Q. An, D. D. Huang, Y. Yang. Appl. Catal. B-Environ. 2023, 323, 122150.
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.122150 |
| 71 |
C. Liu, W. Xiao, X. Y. Liu, Q. Wang, J. W. Hu, S. Y. Zhang, J. G. Xu, Q. F. Zhang, Z. G. Zou. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 161, 123.
doi: 10.1016/j.jmst.2023.04.007 |
| 72 |
C. Wang, C. You, K. Rong, C. Shen, F. Yang, S. Li. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40, 2307045.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202307045 |
| 73 |
W. X. Yang, G. Z. Ma, Y. Fu, K. Peng, H. L. Yang, X. Q. Zhan, W. Y. Yang, L. Wang, H. L. Hou. Chem. Eng. J. 2022, 429, 132381.
doi: 10.1016/j.cej.2021.132381 |
| 74 |
C. Liu, Y. L. Zhang, J. X. Wu, H. L. Dai, C. J. Ma, Q. F. Zhang, Z. G. Zou. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 114, 81.
doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.003 |
| 75 |
X. Xiong, N. Arshad, J. Y. Tao, N. Alwadie, G. Liu, L. Y. Lin, M. A. K. Yousaf Shah, M. S. Irshad, J. W. Qian, X. B. Wang. J. Colloid Interface Sci. 2024, 668, 385.
doi: 10.1016/j.jcis.2024.04.081 |
| [1] | 葛成艳, 胡佳伟, 刘星雨, 宋玉玺, 刘超, 邹志刚. 自集成黑色NiO团簇与ZnIn2S4微球实现S型电子转移机制下光热辅助制氢[J]. 物理化学学报, 2026, 42(1): 100154 - . |
| [2] | 王伟康, 吴亚栋, 张建军, 孟凯, 李金河, 王乐乐, 刘芹芹. 三聚氰胺泡沫支撑的S型硫铟锌镉/硫掺杂氮化碳异质结的绿色H2O2合成:协同界面电荷转移调控与局域光热效应[J]. 物理化学学报, 2025, 41(8): 100093 - . |
| [3] | 李钦, 张慧慧, 顾华军, 崔园园, 高瑞华, 戴维林. Ti3C2 MXene纳米片上原位生长的Cd0.5Zn0.5S纳米棒实现高效可见光催化析氢[J]. 物理化学学报, 2025, 41(4): 100031 - . |
| [4] | 龙子洋, 李全政, 张成亮, 史海峰. BiVO4/WO3-x S型异质结通过增强内建电场提升光热催化活性[J]. 物理化学学报, 2025, 41(10): 100122 - . |
| [5] | 孙巍, 王永靖, 项坤, 白赛帅, 王海涛, 邹菁, Arramel, 江吉周. CoP修饰Ti3C2Tx MXene纳米复合材料作为高效析氢反应电催化剂[J]. 物理化学学报, 2024, 40(8): 2308015 - . |
| [6] | 何建印, 陈柳云, 谢新玲, 秦祖赠, 纪红兵, 苏通明. ZnCoP/CdLa2S4肖特基异质结的构建促进光催化产氢[J]. 物理化学学报, 2024, 40(11): 2404030 - . |
| [7] | 周彤, 刘雪, 赵亮, 乔明涛, 雷琬莹. Ti3C2/In4SnS8肖特基异质结用于高效光催化生成H2O2和Cr(Ⅵ)还原[J]. 物理化学学报, 2024, 40(10): 2309020 - . |
| [8] | 姜志民, 陈晴, 郑巧清, 沈荣晨, 张鹏, 李鑫. 1D Mn0.2Cd0.8S纳米棒/2D Ti3C2纳米片肖特基异质结的构建及光催化产氢性能研究[J]. 物理化学学报, 2021, 37(6): 2010059 - . |
| [9] | 杨晓庆, 杨华琳, 卢欢, 丁皓璇, 童妍心, 饶斐, 张鑫, 申茜, 高健智, 朱刚强. 高催化活性2D/2D Ti3C2/Bi4O5Br2纳米片异质结的构建及其可见光催化去除NO[J]. 物理化学学报, 2021, 37(10): 2005008 - . |
| [10] | 郁桂云,胡丰献,程伟伟,韩字童,刘超,戴勇. ZnCuAl-LDH/Bi2MoO6纳米复合材料的构建及其可见光催化降解性能[J]. 物理化学学报, 2020, 36(7): 1911016 - . |
| [11] | 李玉红,吴新平,刘聪,王萌,宋本腾,郁桂云,杨刚,侯文华,龚学庆,彭路明. 部分还原二氧化钛的NMR和EPR研究[J]. 物理化学学报, 2020, 36(4): 1905021 - . |
| [12] | 黄浩,龙冉,熊宇杰. 应用于有机加氢反应的等离激元催化材料设计[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 661 -669 . |
| [13] | 陈阳,杨晓燕,张鹏,刘道胜,桂建舟,彭海龙,刘丹. 贵金属负载的棒状ZnO复合光催化剂的制备及其提升的光催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(10): 2082 -2091 . |
| [14] | 王瑞芬,王福明,宋金玲,安胜利,王鑫. RE-B共掺杂片层TiO2的合成及其光催化性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(2): 536 -542 . |
| [15] | 王晓夏, 徐华龙, 沈伟, RUHLMANN Laurent, 秦枫, SORGUES Sébastien, COLBEAU-JUSTIN Christophe. 三元杂化TiO2-SiO2-POMs催化剂的合成及其在可见光降解罗丹明B中的应用[J]. 物理化学学报, 2013, 29(09): 1837 -1841 . |
|
||