Vacancy Associates Promoting Solar-Driven Photocatalytic Activity of Ultrathin Bismuth Oxychloride Nanosheets

光催化 空位缺陷 半导体 化学 纳米技术 吸附 电子 化学工程 光化学 材料科学 光电子学 结晶学 催化作用 物理 物理化学 有机化学 工程类 量子力学
作者
Meili Guan,Chong Xiao,Jie Zhang,Shaojuan Fan,Ran An,Qingmei Cheng,Junfeng Xie,Min Zhou,Bangjiao Ye,Yi Xie
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:135 (28): 10411-10417 被引量:1261
标识
DOI:10.1021/ja402956f
摘要

Crystal facet engineering of semiconductors is of growing interest and an important strategy for fine-tuning solar-driven photocatalytic activity. However, the primary factor in the exposed active facets that determines the photocatalytic property is still elusive. Herein, we have experimentally achieved high solar photocatalytic activity in ultrathin BiOCl nanosheets with almost fully exposed active {001} facets and provide some new and deep-seated insights into how the defects in the exposed active facets affect the solar-driven photocatalytic property. As the thickness of the nanosheets reduces to atomic scale, the predominant defects change from isolated defects V(Bi)‴ to triple vacancy associates V(Bi)‴V(O)••V(Bi)‴, which is unambiguously confirmed by the positron annihilation spectra. By virtue of the synergic advantages of enhanced adsorption capability, effective separation of electron–hole pairs and more reductive photoexcited electrons benefited from the V(Bi)‴V(O)••V(Bi)‴ vacancy associates, the ultrathin BiOCl nanosheets show significantly promoted solar-driven photocatalytic activity, even with extremely low photocatalyst loading. The finding of the existence of distinct defects (different from those in bulks) in ultrathin nanosheets undoubtedly leads to new possibilities for photocatalyst design using quasi-two-dimensional materials with high solar-driven photocatalytic activity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Ss完成签到,获得积分10
2秒前
carly发布了新的文献求助10
2秒前
Ava应助高知悍妇采纳,获得10
2秒前
犀利狗完成签到,获得积分10
3秒前
Magic474完成签到,获得积分10
3秒前
潇洒雁梅发布了新的文献求助10
3秒前
丫丫发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
应小薇发布了新的文献求助10
5秒前
英俊的铭应助Jiali采纳,获得10
5秒前
脑洞疼应助柚木采纳,获得10
6秒前
欢欢完成签到,获得积分10
6秒前
犀利狗发布了新的文献求助10
6秒前
Liberal-5发布了新的文献求助10
6秒前
大模型应助CIOOICO1采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
ZunyeLiu完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
不要失眠发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
丫丫完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
黑摄会阿Fay完成签到,获得积分10
12秒前
丘比特应助LLN采纳,获得10
12秒前
MJMarker发布了新的文献求助10
13秒前
wdi发布了新的文献求助30
13秒前
安之完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
嘻嘻哈哈应助yuxiaohua采纳,获得10
14秒前
14秒前
完美世界应助随机发采纳,获得30
14秒前
Liberal-5完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
爆米花应助牛马采纳,获得10
15秒前
16秒前
16秒前
高分求助中
The Wiley Blackwell Companion to Diachronic and Historical Linguistics 3000
HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS 106th edition 1000
ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum, Fourth Edition 1000
Decentring Leadership 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
脑电大模型与情感脑机接口研究--郑伟龙 500
Genera Orchidacearum Volume 4: Epidendroideae, Part 1 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6288580
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8107144
关于积分的说明 16959628
捐赠科研通 5353464
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2844772
邀请新用户注册赠送积分活动 1821993
关于科研通互助平台的介绍 1678156