Ag@AgCl quantum dots embedded on Sn3O4 nanosheets towards synergistic 3D flower-like heterostructured microspheres for efficient visible-light photocatalysis

材料科学 量子点 光催化 光化学 亚甲蓝 可见光谱 降级(电信) 复合数 异质结 表面等离子共振 激进的 化学工程 纳米颗粒 载流子 纳米技术 光电子学 催化作用 复合材料 化学 有机化学 工程类 电信 计算机科学
作者
Yuqi Han,Miaomiao Wei,Shuang‐Yan Qu,Ming Zhong,Lijuan Han,Haidong Yang,Yang Liu,Bitao Su,Ziqiang Lei
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier BV]
卷期号:46 (15): 24060-24070 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2020.06.184
摘要

Taking advantage of the oil-water interface, we introduced [email protected] quantum dots (QDs) onto 2D Sn3O4 nanosheets to fabricate a composite photocatalyst with a 3D flower-like structure (denoted as [email protected]/Sn3O4). Using the degradation of tetracycline hydrochloride (TC-HCl) and methylene blue (MB) as the examples, the as-prepared [email protected]/Sn3O4 composite with [email protected] weight loading of 1% indicated 9.6 and 7.88 times higher photocatalytic activity than the Sn3O4 nanosheets. Within both degradation reactions, hydroxyl radicals (•OH) and superoxide radicals (•O2−) were identified as the critical oxidation intermediates based on radical trapping and electron spin resonance (ESR) experiments. The unique morphology and photoelectrochemical properties of the as-prepared composites suggested the introduced [email protected] QDs cooperated with the Sn3O4 semiconductor to enhance the utilization of solar energy. Overall, the established heterojunction helped to reduce the transfer barrier of the photoinduced charge carriers, wherein the surface plasmonic resonance (SPR) of Ag nanoparticles was believed to take the main responsibility. The present work combines the [email protected] and flower-like 3D Sn3O4 microspheres for the first time to achieve an impressive degrading rate of TC-HCl and MB at the [email protected] weight loading as low as 1%.

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
研友_VZG7GZ的应助被justin采纳,获得10
刚刚
刚刚
深情安青的应助被TT2022采纳,获得10
1秒前
3秒前
trajectory完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
柠檬羊乐多完成签到,获得积分10
4秒前
爪子发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
陆陆发布了新的文献求助10
8秒前
我爱科研发布了新的文献求助10
8秒前
完美世界的应助被出保函费采纳,获得10
9秒前
9秒前
lx的应助被razor采纳,获得10
9秒前
10秒前
HIBARA发布了新的文献求助10
10秒前
田様的应助被程佳运采纳,获得10
10秒前
renbaobei完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
14秒前
共享精神的应助被泡芙小姐采纳,获得10
14秒前
14秒前
samgood发布了新的文献求助10
15秒前
yandong发布了新的文献求助10
15秒前
18秒前
18秒前
七星嘿咻发布了新的文献求助10
18秒前
zkx发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
拓力库海发布了新的文献求助10
20秒前
molihuakai的应助被226一点采纳,获得10
20秒前
20秒前
情怀的应助被Shi___yi采纳,获得10
21秒前
21秒前
科研通AI6.4的应助被LULU采纳,获得10
23秒前
23秒前
负责月光发布了新的文献求助10
25秒前
gudaobo完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
Encyclopedia of Geology 2nd Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7805047
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9338676
关于积分的说明 20492464
捐赠科研通 7397030
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3327649
关于科研通互助平台的介绍 2474536
邀请新用户注册赠送积分活动 2345768