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
一只绒可可完成签到,获得积分10
1秒前
大模型应助瘦瘦的雪瑶采纳,获得10
3秒前
袁心同发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
aa完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
光电效应完成签到,获得积分10
7秒前
hony完成签到,获得积分10
7秒前
liu完成签到,获得积分20
7秒前
领导范儿应助王哒哒采纳,获得10
8秒前
风中书竹完成签到,获得积分10
8秒前
online1881发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
阿斯披粼完成签到,获得积分10
11秒前
梅子黄时雨完成签到,获得积分10
11秒前
serein发布了新的文献求助10
12秒前
搞怪代荷完成签到,获得积分10
12秒前
顺利山柏完成签到 ,获得积分10
12秒前
风中书竹发布了新的文献求助10
12秒前
搜集达人应助spin085采纳,获得10
13秒前
min完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
干干发布了新的文献求助10
15秒前
蓝天应助无奈的安柏采纳,获得10
16秒前
王哒哒完成签到,获得积分10
16秒前
101完成签到,获得积分10
17秒前
袁心同完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
19秒前
JaneW5发布了新的文献求助10
20秒前
云浮完成签到 ,获得积分10
20秒前
111完成签到 ,获得积分10
21秒前
ding应助123采纳,获得10
22秒前
25秒前
hdt发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
27秒前
acalii完成签到 ,获得积分10
27秒前
27秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Applied Min-Max Approach to Missile Guidance and Control 5000
Metallurgy at high pressures and high temperatures 2000
Inorganic Chemistry Eighth Edition 1200
The Organic Chemistry of Biological Pathways Second Edition 1000
The Psychological Quest for Meaning 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6326682
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8143422
关于积分的说明 17075245
捐赠科研通 5380363
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2854421
邀请新用户注册赠送积分活动 1831974
关于科研通互助平台的介绍 1683204