Functional groups to modify g-C3N4 for improved photocatalytic activity of hydrogen evolution from water splitting

光催化 石墨氮化碳 X射线光电子能谱 氮化碳 制氢 化学工程 量子效率 尿素 氢键 光化学 催化作用 化学 材料科学 分子 有机化学 光电子学 工程类
作者
Yu Fan,Laichun Wang,Qiu‐Ju Xing,Dengke Wang,Xun‐Heng Jiang,Guangchao Li,Anmin Zheng,Fanrong Ai,Jian‐Ping Zou
出处
期刊:Chinese Chemical Letters [Elsevier]
卷期号:31 (6): 1648-1653 被引量:112
标识
DOI:10.1016/j.cclet.2019.08.020
摘要

Rational modification by functional groups was regarded as one of efficient methods to improve the photocatalytic performance of graphitic carbon nitride (g-C3N4). Herein, g-C3N4 with yellow (Y-GCN) and brown (C-GCN) were prepared by using the fresh urea and the urea kept for five years, respectively, for the first time. Experimental results show that the H2 production rate of the C-GCN is 39.06 μmol/h, which is about 5 times of the Y-GCN. Meantime, in terms of apparent quantum efficiency (AQE) at 420 nm, C-GCN has a value of 6.3% and nearly 7.3 times higher than that of Y-GCN (0.86%). The results of XRD, IR, DRS, and NMR show, different from Y-GCN, a new kind of functional group of NCH was firstly in-situ introduced into the C-GCN, resulting in good visible light absorption, and then markedly improving the photocatalytic performance. DFT calculation also confirms the effect of the NCH group band structure of g-C3N4. Furthermore, XPS results demonstrate that the existence of NCH groups in C-GCN results in tight interaction between C-GCN and Pt nanoparticles, and then improves the charge separation and photocatalytic performance. The present work demonstrates a good example of “defect engineering” to modify the intrinsic molecular structure of g-C3N4 and provides a new avenue to enhance the photocatalytic activity of g-C3N4 via facile and environmental-friendly method.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
LONG发布了新的文献求助10
3秒前
红烧肉耶发布了新的文献求助10
4秒前
kirazou完成签到,获得积分10
4秒前
lwj完成签到,获得积分10
5秒前
10秒前
共享精神应助自觉的小凝采纳,获得10
14秒前
JamesPei应助琪求好运采纳,获得10
14秒前
15秒前
15秒前
15秒前
guard发布了新的文献求助10
15秒前
Sweety-完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
达拉崩吧完成签到,获得积分10
17秒前
童万明完成签到,获得积分20
18秒前
没烦恼完成签到,获得积分10
19秒前
zz完成签到 ,获得积分10
19秒前
Owen应助TingtingGZ采纳,获得10
19秒前
pomfret完成签到 ,获得积分10
21秒前
没烦恼发布了新的文献求助10
23秒前
童万明发布了新的文献求助10
23秒前
阳阳完成签到,获得积分10
24秒前
29秒前
四月是你的谎言完成签到 ,获得积分10
33秒前
王昭完成签到 ,获得积分10
34秒前
112233发布了新的文献求助20
34秒前
35秒前
35秒前
富华路完成签到,获得积分10
36秒前
36秒前
36秒前
壮观青亦完成签到 ,获得积分10
37秒前
祁问儿完成签到 ,获得积分10
38秒前
Ccccn完成签到,获得积分10
38秒前
39秒前
40秒前
不吃香菜发布了新的文献求助30
41秒前
RLV完成签到,获得积分10
41秒前
Shuaibin_Pei发布了新的文献求助10
43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
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5295902
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4445301
关于积分的说明 13835866
捐赠科研通 4329906
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2376813
邀请新用户注册赠送积分活动 1372170
关于科研通互助平台的介绍 1337511