Simultaneous hydrogen production with the selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde by a noble-metal-free photocatalyst VC/CdS nanowires

光催化 苯甲醇 苯甲醛 催化作用 制氢 纳米线 选择性 材料科学 光化学 煅烧 化学 纳米技术 有机化学
作者
Muhammad Tayyab,Yujie Liu,Shixiong Min,Rana Muhammad Irfan,Qiaohong Zhu,Liang Zhou,Juying Lei,Jinlong Zhang
出处
期刊:Chinese Journal of Catalysis [China Science Publishing & Media Ltd.]
卷期号:43 (4): 1165-1175 被引量:251
标识
DOI:10.1016/s1872-2067(21)63997-9
摘要

In this work we used CdS NWs (nanowires) with vanadium carbide (VC) attached via facile electrostatic self-assembly and calcination method. The results showed that compared to pristine CdS NWs, the photocatalytic activity of CdS NWs loaded with the particular amount of VC was dramatically enhanced. Among them, the VC/CS-15 indicated the highest enhancement for simultaneous production of H2 with selective oxidation of benzyl alcohol (BO) into benzaldehyde (BD). The highest hydrogen evolution rate of 20.5 mmol g–1 h–1 was obtained with more than 99% selectivity for BD production under visible light (λ > 420 nm) irradiation for 2 h, which was almost 661 times higher than the pristine CdS NWs. This enhancement of photocatalytic activity is due to the VC, which provides a favorable attraction for BO by lowering the zeta potential, along with the active site for hydrogen production, and retard the recombination of electron-hole pairs by increasing the conductivity of the photocatalyst. Moreover, the apparent quantum efficiency (AQE) of VC/CS-15 for BD and H2 production at monochromatic 420 nm is about 7.5%. At the end of the hydrogen evolution test, the selective oxidation with more than 99% selectivity was obtained. It hopes this work will prove its future significance and move scientific community toward a more economical way for achieving the commercialization of H2 by photocatalysis.
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
佘蕊完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
maguodrgon发布了新的文献求助30
刚刚
高乐高发布了新的文献求助10
刚刚
丰富的雪糕完成签到,获得积分10
刚刚
2秒前
2秒前
张lulu完成签到,获得积分10
2秒前
mylian完成签到,获得积分10
3秒前
111完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
littlepuppy发布了新的文献求助10
5秒前
lie完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
WMT完成签到 ,获得积分10
6秒前
mylian发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
初晴应助foreest采纳,获得10
8秒前
33发布了新的文献求助10
9秒前
壮观的寒松完成签到,获得积分10
10秒前
luuuuuucky完成签到 ,获得积分10
10秒前
研友_VZG7GZ应助静心404采纳,获得10
11秒前
12秒前
燕过留痕发布了新的文献求助30
13秒前
贾哲宇发布了新的文献求助10
13秒前
文静的绯完成签到,获得积分10
14秒前
科目三应助littlepuppy采纳,获得10
15秒前
15秒前
科研通AI6.3应助贾哲宇采纳,获得30
17秒前
小确幸发布了新的文献求助10
17秒前
Orange应助风清扬采纳,获得10
18秒前
19秒前
cqnuly完成签到,获得积分10
20秒前
Eden完成签到 ,获得积分10
21秒前
贾哲宇完成签到,获得积分20
22秒前
共享精神应助高航飞采纳,获得10
23秒前
小橙完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
11完成签到,获得积分10
24秒前
Leo完成签到,获得积分10
25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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1200
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6037038
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7757937
关于积分的说明 16216534
捐赠科研通 5183033
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2773745
邀请新用户注册赠送积分活动 1756998
关于科研通互助平台的介绍 1641353