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 电信 工程类 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]
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
过时的热狗完成签到,获得积分10
刚刚
傲娇的皮皮虾完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
黄敏倪完成签到 ,获得积分20
1秒前
ioio完成签到 ,获得积分10
1秒前
liu11发布了新的文献求助10
2秒前
执着安莲完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI6.2应助lubo采纳,获得10
2秒前
FiFi发布了新的文献求助30
2秒前
lo完成签到,获得积分10
3秒前
XTT完成签到,获得积分10
5秒前
Orange应助gsit采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
lxh完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
Lucky应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
YuXY完成签到,获得积分10
6秒前
自由的雪一完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
人九完成签到 ,获得积分10
9秒前
华仔应助傲娇的皮皮虾采纳,获得10
9秒前
ABO发布了新的文献求助10
9秒前
vanessa完成签到,获得积分10
10秒前
还好完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
阿航发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
lchen发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
不爱学习完成签到 ,获得积分10
16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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6029417
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7699913
关于积分的说明 16190209
捐赠科研通 5176651
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2770197
邀请新用户注册赠送积分活动 1753495
关于科研通互助平台的介绍 1639245