Coupling interface constructions of ZnO@ZnS@FeOOH for photocatalytic hydrogen production performance

光催化 接口(物质) 联轴节(管道) 制氢 材料科学 生产(经济) 化学工程 光电子学 化学 冶金 催化作用 复合材料 工程类 经济 宏观经济学 有机化学 毛细管作用 生物化学 毛细管数
作者
Tonglin Chigan,Bochao Ma,Cong Zhang,Xianyu Li,Dongjie Jia,Haibo Li,Peipei Yang
出处
期刊:Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects [Elsevier BV]
卷期号:688: 133551-133551 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.colsurfa.2024.133551
摘要

Photocatalysis is a reliable method to solve energy crisis and generate green energy hydrogen. ZnO@ZnS (ZOS) formed heterojunction repressed carrier complexation and thus enhanced photocatalytic performance, but its low photoresponse efficiency limited its photocatalytic performance. Therefore, in this paper, ZnO@ZnS was modified with ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) to form ZnO@ZnS@FeOOH composites with coupling interface. The modification of EDTA could inhibite the oxidation of FeOOH during the synthesis process, and what's more it could enhance the charge transfer at the heterojunction interface to promote the separation of electron-hole pairs and photoresponsive ability to further enhanced the hydrogen precipitation performance. The concentration of EDTA and Fe sources were regulated to investigate the photocatalytic hydrogen production capacity of the composites. The results indicated that the ternary composite ZnO@ZnS@FeOOH had the superior hydrogen evolution performance with the hydrogen evolution rate of 529.17 umol g−1 h−1, which was 2.4 times higher than that of ZOS. EDTA acts as an electron channel to enhance the inter-interfacial electron transfer capability, and the loading of FeOOH formed a heterojunction structure, which promoted carrier separation and enhanced the photoresponse. It's the synergistic effect to enhanced the photocatalytic hydrogen production performance. This paper provided a method for the construction of ternary heterojunctions and interfacial charge transport channels.
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
刚刚
1秒前
冰凝完成签到,获得积分10
1秒前
Meyako完成签到 ,获得积分10
2秒前
yuyu完成签到,获得积分10
2秒前
运运完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
Camille完成签到,获得积分10
5秒前
笑颜发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
hhhhhh发布了新的文献求助10
7秒前
呆呆发布了新的文献求助10
8秒前
zho应助GJQ采纳,获得30
8秒前
长京完成签到 ,获得积分10
10秒前
oguricap发布了新的文献求助10
11秒前
啾咪发布了新的文献求助10
14秒前
怕黑的觅荷完成签到 ,获得积分10
14秒前
Owen应助hhhhhh采纳,获得30
15秒前
orezot发布了新的文献求助10
15秒前
gakii完成签到,获得积分20
16秒前
黑米粥发布了新的文献求助30
17秒前
李健应助小黎采纳,获得10
18秒前
hhhhhh完成签到,获得积分20
23秒前
23秒前
丘比特应助zhangxr采纳,获得10
23秒前
欢喜完成签到 ,获得积分10
24秒前
退而求其次完成签到,获得积分10
24秒前
八宝粥完成签到,获得积分10
27秒前
kushdw发布了新的文献求助10
28秒前
深情安青应助小唐采纳,获得10
29秒前
耍酷的小海豚完成签到 ,获得积分10
29秒前
29秒前
南西完成签到,获得积分10
30秒前
VirSnorlax完成签到,获得积分10
30秒前
长风完成签到,获得积分10
33秒前
血橙应助勤奋翠霜采纳,获得10
33秒前
37秒前
37秒前
甜甜的安梦完成签到,获得积分10
37秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Gay and Lesbian Asia 1000
Density Functional Theory: A Practical Introduction, 2nd Edition 840
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3759186
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3302242
关于积分的说明 10121566
捐赠科研通 3016654
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1656547
邀请新用户注册赠送积分活动 790536
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 753886