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Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution over Mo-Doped ZnIn2S4 with Sulfur Vacancies

光催化 兴奋剂 材料科学 硫黄 量子产额 半导体 纳米技术 光化学 催化作用 光电子学 化学 有机化学 光学 冶金 荧光 物理
作者
Wei Guan,Lin Zhang,Peng Wang,Ying Wang,Haoyu Wang,Xingchen Dong,Ming Meng,Lina Sui,Zhixing Gan,Lifeng Dong,Liyan Yu
出处
期刊:Nanomaterials [MDPI AG]
卷期号:12 (22): 3980-3980 被引量:10
标识
DOI:10.3390/nano12223980
摘要

The introduction of impure atoms or crystal defects is a promising strategy for enhancing the photocatalytic activity of semiconductors. However, the synergy of these two effects in 2D atomic layers remains unexplored. In this case, the preparation of molybdenum-doped thin ZnIn2S4-containing S vacancies (Mo-doped Sv-ZnIn2S4) is conducted using a one-pot solvothermal method. The coordination of Mo doping and S vacancies not only enhances visible light absorption and facilitates the separation of photogenerated carriers but also provides many active sites for photocatalytic reactions. Meanwhile, the Mo-S bonds play function as high-speed channels to rapidly transfer carriers to the active sites, which can directly promote hydrogen evolution. Consequently, Sv-ZnIn2S4 with an optimized amount of Mo doping exhibits a high hydrogen evolution rate of 5739 μmol g-1 h-1 with a corresponding apparent quantum yield (AQY) of 21.24% at 420 nm, which is approximately 5.4 times higher than the original ZnIn2S4. This work provides a new strategy for the development of highly efficient and sustainable 2D atomic photocatalysts for hydrogen evolution.
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