已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Electrostatic potential of the incorporated asymmetry molecules induced high charge separation efficiency of the modified carbon nitride copolymers

三乙醇胺 光催化 分子 轨道能级差 异质结 石墨氮化碳 不对称 材料科学 化学 纳米技术 催化作用 有机化学 光电子学 分析化学(期刊) 物理 量子力学
作者
Zhixue Ma,Xupeng Zong,Hong Qiang,Lijuan Niu,Tianyu Yang,Wenshuai Jiang,Dan Qu,Li An,Xiayan Wang,Zhenhui Kang,Zaicheng Sun
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:319: 121922-121922 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2022.121922
摘要

Although the carbon nitrides copolymers (CNs) exhibit enhanced photocatalytic performance, the essential reason remains unclear. Systematic research on incorporated molecules with structure similarity but different natures helps gain a fundamental understanding of CNs photocatalyzed reactions. A series of dihydroxyl-N-heterobenzene with a different number of N atoms and at different positions of the six-member ring are selected for constructing CNs. Structural identifications demonstrate N-heterobenzene links with heptazine of CN networks at the hydroxyl sites in the synthesized CNs. The theoretical calculation reveals that the electrostatic potential (ESP) of asymmetry pyridine strongly induces the HOMO and LUMO separation, located at different heptazine units. This is significantly different from the traditional heterojunction or D-A system. A kinetics study of CNs/triethanolamine system for photocatalysis was carried out with photovoltage spectra of CNs series. The linear- relationship between extraction charge and H2 generation rate suggests a Volmer-Heyrovsky mechanism which is commonly acknowledged for electrocatalysis but barely mentioned in 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
自然完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
5秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
cghmfgh完成签到,获得积分10
6秒前
碧蓝慕梅完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
11秒前
谦让傲菡完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
谦让傲菡发布了新的文献求助10
16秒前
北海完成签到 ,获得积分10
16秒前
bkagyin应助壮观以松采纳,获得10
17秒前
ssjjzhou发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
vff发布了新的文献求助10
20秒前
高贵绿真发布了新的文献求助10
20秒前
行走人生完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
ZHH发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
葡萄味的果茶完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
hygge完成签到 ,获得积分10
25秒前
陶醉的大白完成签到 ,获得积分10
27秒前
龙雾发布了新的文献求助10
28秒前
高贵绿真完成签到,获得积分10
30秒前
壮观以松发布了新的文献求助10
30秒前
慕尼黑小燚完成签到,获得积分20
31秒前
xl完成签到 ,获得积分10
33秒前
堆起的石头完成签到 ,获得积分10
34秒前
皮皮完成签到 ,获得积分10
35秒前
范丞丞完成签到 ,获得积分10
37秒前
bkagyin应助ZHH采纳,获得10
37秒前
碧蓝慕梅关注了科研通微信公众号
39秒前
可爱的函函应助yhf4356采纳,获得10
40秒前
kaka完成签到,获得积分10
40秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Questioning in the Primary School 500
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
频率源分析与设计 300
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 3686649
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3236971
关于积分的说明 9828992
捐赠科研通 2948922
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1617086
邀请新用户注册赠送积分活动 764110
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 738320