Construction of BPQDs/Ti3C2@TiO2 Composites with Favorable Charge Transfer Channels for Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light Irradiation

光催化 材料科学 异质结 量子点 甲基橙 辐照 热液循环 可见光谱 载流子 纳米颗粒 化学工程 纳米技术 光电子学 催化作用 化学 物理 生物化学 工程类 核物理学
作者
Ziyu Yao,Huajun Sun,Huiting Sui,Xiaofang Liu
出处
期刊:Nanomaterials [MDPI AG]
卷期号:10 (3): 452-452 被引量:43
标识
DOI:10.3390/nano10030452
摘要

Design and construction of double heterojunction is favorable to improve the separation and migration efficiency of photogenerated carriers, thus preferably solve the problems of environmental pollution and energy crisis. Herein, TiO2 nanoparticles (NPs) are in-situ grown on highly conductive Ti3C2 nanosheets via low-temperature hydrothermal strategy, and then black phosphorus quantum dots (BPQDs) are introduced on the surface of TiO2 NPs. Under hydrothermal temperature 120 °C, the BPQDs/Ti3C2@TiO2 photocatalyst exhibits remarkable enhanced photocatalytic degradation of methyl orange (MO) and hydrogen evolution reaction (HER) compared with BPQDs/Ti3C2 and Ti3C2@TiO2 composites. Enhanced photocatalytic activity can be attributed to (i) the BPQDs with tunable bandgaps are deposited on the TiO2 NPs to form intimate heterojunction, which facilitates the electrons transfer from the conduction band (CB) of BPQDs to the CB of TiO2; (ii) the electrons quickly migrate from CB of TiO2 NPs to the Ti3C2 nanosheets with excellent electronic conductivity via electron transfer channel, which is beneficial to prolong the lifetime of electrons and hinder the recombination of photogenerated carriers; (iii) the enhanced visible light absorption and enlarged specific surface area of BPQDs/Ti3C2@TiO2 further accelerate the photocatalytic reaction. This work emphasizes the essential role of quantum dots in the construction of double heterojunction and the potential application of Ti3C2 MXene for improving photocatalytic activity.

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
刚刚
2秒前
毕业比耶发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
NexusExplorer应助sun采纳,获得10
3秒前
丘比特应助耍酷的海秋采纳,获得10
3秒前
孙家那个小谁完成签到,获得积分10
4秒前
好运气运气好完成签到,获得积分10
5秒前
踏实幻巧完成签到,获得积分10
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
英俊的铭应助安详的惜梦采纳,获得10
6秒前
7788关注了科研通微信公众号
6秒前
赵小美发布了新的文献求助10
6秒前
8秒前
8秒前
wydkyd发布了新的文献求助10
8秒前
犹豫千亦发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
科研通AI2S应助Intro采纳,获得10
10秒前
hui发布了新的文献求助10
10秒前
小二郎应助Uan采纳,获得10
11秒前
11秒前
丘比特应助康康采纳,获得10
11秒前
佳丽完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
14秒前
高贵振家发布了新的文献求助10
15秒前
summer star完成签到,获得积分10
15秒前
chenchen97422发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
17秒前
zcn完成签到,获得积分20
17秒前
赘婿应助毕业比耶采纳,获得10
17秒前
18秒前
苹果衫发布了新的文献求助10
18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
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 3000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
从k到英国情人 1700
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 5776553
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5629807
关于积分的说明 15443193
捐赠科研通 4908648
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2641367
邀请新用户注册赠送积分活动 1589320
关于科研通互助平台的介绍 1543933