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A novel Zn0.5Cd0.5S/WO3·H2O S-scheme heterostructures with one-pot synthesis for significant photodegradation of toxic Cr (VI) and organic RhB pollutants: Kinetics, degradation mechanism and photocatalytic evaluation

光催化 光降解 罗丹明B 异质结 降级(电信) 材料科学 电子转移 光化学 半导体 可见光谱 化学工程 化学 催化作用 光电子学 计算机科学 有机化学 电信 工程类
作者
Yongxin Jiao,Shu Wang,Yupu Liu,Xin Li,Wenlong Yang,Shuang Han,Hui Zhang,Jiuxing Jiang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier]
卷期号:938: 168576-168576 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.168576
摘要

The artificial-photosynthetic semiconductor composites have attracted tremendous attention with respect to their enhanced photocatalytic properties. Herein, we reported the facile synthesis of Zn0.5Cd0.5S/WO3·H2O S-scheme photocatalyst via one-pot in situ hydrothermal strategy. Density Functional Theory (DFT) calculation was employed to reveal the S-scheme photogenerated electron transfer mechanism, and the subsequent experimental characterization further illustrated the path for electron-hole transfer and separation under the effect of S-scheme heterojunction. The mass of WO3·H2O accounted for Zn0.5Cd0.5S/WO3·H2O 48 wt% (ZCSW48) was the best high-efficiency S-scheme photocatalyst displayed significant photocatalytic properties on pollution degradation, in detail, with the Cr (VI) photoreduction rate of 2.27 μmol·s−1·g−1cat. and the Rhodamine B (RhB) photooxidation rate of 0.38 μmol·min−1·g−1cat., respectively. The designed Zn0.5Cd0.5S/WO3·H2O photocatalysts have integrated with the three aspects of photocatalytic efficiencies including the visible light response, prolonged photogenerated carrier lifetime and the sufficient surface active sites due to amount of surface defects, therefore, this work provides more insights into the utilization of green energy for environmental treatment by artificial structured semiconductors.
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