Boosting Photocatalytic Nitrogen Fixation via Nanoarchitectonics Using Oxygen Vacancy Regulation in W-Doped Bi2MoO6 Nanosheets

光催化 材料科学 兴奋剂 钨酸盐 催化作用 光化学 化学工程 纳米技术 有机化学 光电子学 化学 冶金 工程类
作者
Manisha Sharma,Ashish Kumar,Deepika Gill,Shilpi Jaiswal,Abhijit Patra,Saswata Bhattacharya,Venkata Krishnan
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (48): 55765-55778 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acsami.3c12563
摘要

Ammonia and nitrates are key raw materials for various chemical and pharmaceutical industries. The conventional methods like Haber-Bosch and Ostwald methods used in the synthesis of ammonia and nitrates, respectively, result in harmful emission of gases. In recent years, the photocatalytic fixation of N2 into NH3 and nitrates has become a hot topic since it is a green and cost-effective approach. However, the simultaneous production of ammonia and nitrates has not been studied much. In this regard, we have synthesized W-doped Bi2MoO6 nanosheets in various molar ratios and demonstrated their potential as efficient photocatalysts for the simultaneous production of NH3 and NO3- ions under visible light irradiation. It was found that one of the catalysts (BMWO0.4) having an optimal molar ratio of doped tungsten showed the best photocatalytic NH3 production (56 μmol h-1) without using any sacrificial agents along with the simultaneous production of NO3- ions at a rate of 7 μmol h-1. The enhanced photocatalytic activity of the synthesized photocatalysts could be ascribed to oxygen vacancy defects caused by Mo substitution by a more electronegative W atom. Furthermore, density functional theory calculations verified the alteration in the band gap after doping of W atoms and also showed a strong chemisorption of N2 over the photocatalyst surface leading to its activation and thereby enhancing the photocatalytic activity. Thus, the present work provides insights into the effect of structural distortions on tailoring the efficiency of materials used in photocatalytic N2 fixation.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
wangjue完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
乌啦啦完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
美好乐松应助忐忑的醉蓝采纳,获得10
2秒前
2秒前
三三四完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
kkk完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI2S应助喜悦的易槐采纳,获得10
4秒前
123456完成签到,获得积分10
4秒前
飞仔123完成签到 ,获得积分10
4秒前
LLC发布了新的文献求助10
5秒前
光亮小笼包完成签到 ,获得积分10
6秒前
子明完成签到 ,获得积分10
6秒前
三金完成签到,获得积分10
6秒前
dghcmh完成签到,获得积分10
6秒前
快乐西瓜完成签到,获得积分10
7秒前
Kevin完成签到,获得积分10
7秒前
choudandan4401完成签到,获得积分10
7秒前
wwec完成签到,获得积分20
8秒前
虚心的仙人掌完成签到,获得积分10
8秒前
Hum0ro98完成签到,获得积分10
9秒前
诺hn完成签到 ,获得积分10
9秒前
lixy完成签到,获得积分10
9秒前
乐于助人大好人完成签到 ,获得积分10
10秒前
啊就是地方就啊都是完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
愉快的老三完成签到,获得积分10
11秒前
翻羽关注了科研通微信公众号
13秒前
大个应助自信的涛采纳,获得10
14秒前
美好蜻蜓完成签到 ,获得积分10
14秒前
打打应助整齐千柳采纳,获得30
16秒前
轻松的雨竹完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
17秒前
17秒前
魁拔蛮吉完成签到 ,获得积分10
18秒前
坚定黑夜完成签到,获得积分10
19秒前
高分求助中
Evolution 3rd edition 1500
Lire en communiste 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 700
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
the development of the right of privacy in new york 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
2-Acetyl-1-pyrroline: an important aroma component of cooked rice 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3180114
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2830498
关于积分的说明 7977736
捐赠科研通 2492069
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1329190
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 635704
版权声明 602954