Facile synthesis of three-dimensional hollow porous carbon doped polymeric carbon nitride with highly efficient photocatalytic performance

光催化 催化作用 材料科学 吸附 化学工程 氮化碳 兴奋剂 降级(电信) 碳纤维 吸收(声学) 环境污染 多孔性 纳米技术 有机化学 复合材料 化学 光电子学 复合数 工程类 电信 环境保护 环境科学 计算机科学
作者
Dong Liu,Chunling Li,Congyue Zhao,Qian Zhao,Tianqi Niu,Likun Pan,Peng‐Wei Xu,Fengquan Zhang,Weidong Wu,Tianjun Ni
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:438: 135623-135623 被引量:113
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.135623
摘要

Developing a high photocatalytic performance metal-free catalyst with both a fast H2 evolution rate and efficient pollutant degradation efficiency is an urgent requirement to solve the challenges associated with water pollution and energy crises. Herein, we first report a novel and feasible strategy to develop a highly efficient three-dimensional (3D) hollow porous C-doped polymeric carbon nitride (CPCN) catalyst based on the combination of morphological controls and in situ C doping. The as-synthesized CPCN catalysts show outstanding H2 production activity (16.69 mmol g−1h−1) as well as a high degradation rate (20.3 × 10−3 min−1) of diclofenac under visible light. The characterization and density functional theory calculation results indicate that the 3D hollow porous structure can not only endow the CPCN catalyst with a large surface area and countless exposed active sites but also promote the substrate adsorption reaction and maintain its structural stability. Simultaneously, in situ C doping can also enhance the light absorption and promote the charge transfer and separation of the CPCN sample. Consequently, excellent photocatalytic performance was achieved and the proposed enhanced mechanism of photocatalytic activity was also elucidated. This work may shed light on the development of highly efficient metal-free catalysts.
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
深情安青应助FF采纳,获得10
刚刚
小蘑菇应助FF采纳,获得10
刚刚
隐形曼青应助FF采纳,获得10
刚刚
XS完成签到,获得积分10
刚刚
Jsssds发布了新的文献求助10
刚刚
在水一方应助摸鱼大王采纳,获得10
刚刚
子怡发布了新的文献求助10
刚刚
李健应助659采纳,获得10
1秒前
T_Y发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
jeronimo发布了新的文献求助20
2秒前
2秒前
2秒前
cleverpeach完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
xiaoxin发布了新的文献求助10
3秒前
天天快乐应助yue采纳,获得10
3秒前
淡定的竺发布了新的文献求助10
3秒前
Orange应助yue采纳,获得10
3秒前
3秒前
忐忑的火完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
Arya完成签到,获得积分10
4秒前
害羞洋葱发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
坚强的思松完成签到,获得积分20
6秒前
ding应助迷途的羔羊采纳,获得10
6秒前
筱尤发布了新的文献求助10
7秒前
1111应助liudy采纳,获得10
7秒前
寻道图强应助ZHANGCHAOHANG采纳,获得30
7秒前
奇奇淼完成签到 ,获得积分10
8秒前
jingfortune完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
山梦完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
文盲完成签到,获得积分10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
NexusExplorer应助烟花采纳,获得10
11秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 12000
(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
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices 700
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 5692886
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5090698
关于积分的说明 15210088
捐赠科研通 4850102
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2601504
邀请新用户注册赠送积分活动 1553332
关于科研通互助平台的介绍 1511381