Dual-plasmonic Au@Cu7S4 yolk@shell nanocrystals for photocatalytic hydrogen production across visible to near infrared spectral region

材料科学 光催化 等离子体子 制氢 红外线的 纳米晶 纳米技术 可见光谱 壳体(结构) 光电子学 化学 光学 催化作用 物理 复合材料 生物化学 有机化学
作者
Chun-Wen Tsao,Sudhakar Narra,Jui‐Cheng Kao,Yu‐Chang Lin,Chun‐Yi Chen,Yu‐Cheng Chin,Zhikuan Huang,Wei-Hong Huang,Chih‐Chia Huang,Chih‐Wei Luo,Jyh‐Pin Chou,Shigenobu Ogata,Masato Sone,Michael H. Huang,Tso‐Fu Mark Chang,Yu‐Chieh Lo,Yan‐Gu Lin,Eric Wei‐Guang Diau,Yung‐Jung Hsu
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:15 (1): 413-413 被引量:124
标识
DOI:10.1038/s41467-023-44664-3
摘要

Abstract Near infrared energy remains untapped toward the maneuvering of entire solar spectrum harvesting for fulfilling the nuts and bolts of solar hydrogen production. We report the use of Au@Cu 7 S 4 yolk@shell nanocrystals as dual-plasmonic photocatalysts to achieve remarkable hydrogen production under visible and near infrared illumination. Ultrafast spectroscopic data reveal the prevalence of long-lived charge separation states for Au@Cu 7 S 4 under both visible and near infrared excitation. Combined with the advantageous features of yolk@shell nanostructures, Au@Cu 7 S 4 achieves a peak quantum yield of 9.4% at 500 nm and a record-breaking quantum yield of 7.3% at 2200 nm for hydrogen production in the absence of additional co-catalysts. The design of a sustainable visible- and near infrared-responsive photocatalytic system is expected to inspire further widespread applications in solar fuel generation. In this work, the feasibility of exploiting the localized surface plasmon resonance property of self-doped, nonstoichiometric semiconductor nanocrystals for the realization of wide-spectrum-driven photocatalysis is highlighted.
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
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
Ting发布了新的文献求助10
刚刚
李浩发布了新的文献求助10
刚刚
zy完成签到 ,获得积分10
刚刚
Qps发布了新的文献求助10
1秒前
友好雪枫完成签到,获得积分10
1秒前
jrzsy完成签到,获得积分10
2秒前
千叶儿发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
叨叨发布了新的文献求助20
3秒前
4秒前
4秒前
今后应助sssssss采纳,获得10
5秒前
5秒前
姚龙完成签到,获得积分10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
6秒前
pluto应助稳重的秋天采纳,获得10
6秒前
7秒前
Yiran发布了新的文献求助10
8秒前
biequnyi完成签到,获得积分10
8秒前
李健的粉丝团团长应助Lmey采纳,获得10
9秒前
wayne完成签到 ,获得积分10
9秒前
木香发布了新的文献求助10
9秒前
一一发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
yyy0820完成签到,获得积分10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
13秒前
14秒前
可可完成签到,获得积分10
14秒前
sys549应助yanni采纳,获得50
14秒前
清秀的小狗完成签到,获得积分10
15秒前
11111完成签到,获得积分20
15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
Encyclopedia of Quaternary Science Reference Third edition 6000
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 3000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5784591
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5683318
关于积分的说明 15464856
捐赠科研通 4913776
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2644858
邀请新用户注册赠送积分活动 1592804
关于科研通互助平台的介绍 1547207