Enhanced plasmonic photocatalytic performance of C3N4/Cu by the introduction of a reduced graphene oxide interlayer

石墨烯 光催化 氧化物 材料科学 纳米技术 石墨氮化碳 金属 纳米颗粒 化学工程 光化学 化学 催化作用 冶金 有机化学 工程类
作者
Qixiao Gai,Shoutian Ren,Zheng Xiao-chun,Wenjun Liu
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:25 (18): 12754-12766
标识
DOI:10.1039/d3cp01118f
摘要

Cu nanoparticles (NPs) are low-cost surface plasmonic resonance (SPR) metal nanostructures, and their SPR properties can be used to enhance the photocatalytic hydrogen evolution performance of carbon nitride (C3N4). But their actual performance is usually limited, and one key factor is their poor interfacial quality. In this work, a highly conductive reduced graphene oxide (RGO) interlayer is introduced between protonated C3N4 (PCN) nanosheets and Cu NPs, which can act as an efficient sink for photogenerated electrons from C3N4 and hot electrons from Cu NPs, and simultaneously serve as reaction sites for the hydrogen evolution reaction, and accelerate the charge transport by the formed C-O-C and C-O-Cu bonds. The optimal hydrogen evolution rate of the optimized PCN/RGO/Cu is 1.30 mmol g-1 h-1, which is 6.76, 2.47 and 2.41 times that of PCN, PCN/RGO and PCN/Cu, respectively, and it can further reach up to 13.22 mmol g-1 h-1 by loading moderate Pt NPs. Meanwhile, the introduced RGO can effectively anchor Cu NPs to enhance the stability of the photocatalyst. In addition, due to the broad SPR response of Cu NPs, a near-infrared photocatalytic performance is realized for PCN/RGO/Cu with an apparent quantum efficiency of 0.46% at 765 nm.
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