亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Rational design of CdS@ZnO core-shell structure via atomic layer deposition for drastically enhanced photocatalytic H2 evolution with excellent photostability

光催化 原子层沉积 材料科学 异质结 沉积(地质) 化学工程 纳米技术 壳体(结构) 半导体 催化作用 芯(光纤) 图层(电子) 光电子学 复合材料 化学 古生物学 沉积物 工程类 生物 生物化学
作者
Dandan Ma,Jian‐Wen Shi,Yajun Zou,Zhaoyang Fan,Xin Ji,Chunming Niu,Lianzhou Wang
出处
期刊:Nano Energy [Elsevier]
卷期号:39: 183-191 被引量:208
标识
DOI:10.1016/j.nanoen.2017.06.047
摘要

Photocatalytic H2 evolution is highly attractive for converting abundant solar energy to valuable fuel. Herein, we report the use of an atomic layer deposition (ALD) technology to fabricate a new class of [email protected] core-shell heterostructure. The rationally designed ultrathin ZnO shell not only allows the light to be absorbed by CdS core, but also provides an intimate heterojunction interface between ZnO shell and CdS core. The amount of ZnO shell coated on CdS core is finely tuned by the number of deposition cycles, and the obtained [email protected] with 100 ALD deposition cycles displays the optimal photocatalytic H2 evolution rate of 11.36 mmol/g/h. When Pt and PdS are used as the co-catalysts, the H2 evolution rates are further enhanced to 71.39 and 98.82 mmol/g/h, respectively, which are 4.1 and 5.7 times higher than the highest reported value (17.40 mmol/g/h) among CdS-ZnO catalyst systems. Detailed characterization reveals that the drastically enhanced photocatalytic activity can be attributed to not only efficient space separation of the photo-induced electrons and holes resulted from the formation of a direct Z-scheme photocatalytic system between crystalline ZnO and CdS, but also the intimate contact at molecular scale between the two semiconductors. Due to the coverage of ALD-prepared crystalline ZnO shell on CdS core, the [email protected] core-shell structures exhibit excellent photostability.

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
28秒前
BowieHuang应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
冷酷尔琴发布了新的文献求助10
36秒前
冷酷尔琴完成签到,获得积分10
42秒前
43秒前
57秒前
stephanie_han完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
优雅可乐发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
笑歌自若发布了新的文献求助10
2分钟前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
要减肥若烟完成签到,获得积分20
2分钟前
minnie完成签到 ,获得积分10
3分钟前
bkagyin应助徐矜采纳,获得10
3分钟前
zzz关闭了zzz文献求助
3分钟前
枭枭发布了新的文献求助10
4分钟前
大模型应助zzz采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
zzz发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
铁妞妞是土猫完成签到,获得积分20
4分钟前
4分钟前
sunny发布了新的文献求助10
4分钟前
风茠住发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
顾矜应助zzz采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
5分钟前
zzz发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
科研通AI6.1应助应三问采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
王小雨发布了新的文献求助10
5分钟前
情怀应助zzz采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
徐矜发布了新的文献求助10
5分钟前
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
The Social Psychology of Citizenship 1000
Eco-Evo-Devo: The Environmental Regulation of Development, Health, and Evolution 900
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
THC vs. the Best: Benchmarking Turmeric's Powerhouse against Leading Cosmetic Actives 500
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 5927396
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6965687
关于积分的说明 15833062
捐赠科研通 5055501
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2719869
邀请新用户注册赠送积分活动 1675656
关于科研通互助平台的介绍 1609013