物理化学学报 >> 2024, Vol. 40 >> Issue (12): 2407021.doi: 10.3866/PKU.WHXB202407021
所属专题: 太阳燃料制备
安月皎1,†, 刘文暄2,†, 张艳峰1,*(
), 张建军3,*(
), 路战胜4,2,*(
)
收稿日期:2024-07-23
修回日期:2024-08-21
录用日期:2024-08-22
发布日期:2024-09-02
通讯作者:
Email: zhangyanfeng@hebtu.edu.cn (张艳峰)zslu@buct.edu.cn (路战胜)zhangjianjun@cug.edu.cn (张建军)
作者简介:†These authors contributed equally to this work.
基金资助:
Yuejiao An1, Wenxuan Liu2, Yanfeng Zhang1,*(
), Jianjun Zhang3,*(
), Zhansheng Lu4,2,*(
)
Received:2024-07-23
Revised:2024-08-21
Accepted:2024-08-22
Published:2024-09-02
Contact:
Email: zhangyanfeng@hebtu.edu.cn (Yanfeng Zhang)zslu@buct.edu.cn (Zhansheng Lu)zhangjianjun@cug.edu.cn (Jianjun Zhang)
Supported by:摘要:
S型异质结可以实现光生载流子有效空间分离,保持较强的氧化还原能力。因此,深入了解S型异质结构的光致电荷转移动力学对提高其光催化性能至关重要。本文采用原位水热法制备了紧密接触的SnO2/BiOBr S型异质结。优化后的SnO2/BiOBr具有优异的光催化CO2还原性能,CO和CH4的产率分别为345.7和6.7 μmol·g–1·h–1,分别是纯BiOBr的5.6和3.7倍。利用原位XPS和飞秒瞬态吸收光谱(fs-TA)表征了SnO2/BiOBr S型异质结的光致电荷转移机制和动力学。发现光生载流子出现了新的拟合寿命,这可归因于S型异质结的界面电子转移,进一步证明了光电子从SnO2导带到BiOBr价带的超快转移通道。因此,BiOBr导带中的还原电子和SnO2价带中的氧化空穴得以保留。本研究对S型异质结的光致电荷传输机理提供了更深刻的理解。
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Yuejiao An, Wenxuan Liu, Yanfeng Zhang, Jianjun Zhang, Zhansheng Lu. Revealing Photoinduced Charge Transfer Mechanism of SnO2/BiOBr S-Scheme Heterostructure for CO2 Photoreduction[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40(12), 2407021. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407021
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