Ultrafast Electron Transfer in InP/ZnSe/ZnS Quantum Dots for Photocatalytic Hydrogen Evolution

量子点 激子 材料科学 光催化 光电子学 异质结 比克西顿 化学 凝聚态物理 物理 生物化学 催化作用
作者
Shijia Zeng,Wenjiang Tan,Jinhai Si,Liuhao Mao,Jinwen Shi,Yuren Li,Xun Hou
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:13 (39): 9096-9102 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.jpclett.2c02147
摘要

InP/ZnS core/shell quantum dots have shown extraordinary application potential in photocatalysis. In this work, we demonstrated by ultrafast spectroscopy that the electron transfer ability of InP/ZnSe/ZnS core/shell/shell quantum dots was better than that of InP/ZnS quantum dots, because the introduction of ZnSe midshell resulted in improved passivation and greater exciton delocalization. The temperature-dependent PL spectra indicate that the exciton-phonon coupling strength and exciton binding energy of InP/ZnSe/ZnS quantum dots are smaller than those of InP/ZnS quantum dots. Further photocatalytic hydrogen evolution testing revealed that the photocatalytic activity of InP/ZnSe/ZnS quantum dots was significantly higher than that of InP/ZnS quantum dots, and InP/ZnSe/ZnS quantum dots even demonstrated improved stability. This research deepened our understanding of carrier dynamics and charge separation of InP/ZnSe/ZnS quantum dots, especially highlighting the application potential of InP/ZnSe/ZnS quantum dots in photocatalytic hydrogen evolution.
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