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          通過費米能級調(diào)控和氧缺陷工程增強BiVO4/BiOBr的光催化降解性能

          來源:北京中教金源科技有限公司   2022年07月20日 11:50  

          1. 文章信息

          標題:Enhanced photocatalytic degradation performance of BiVO4/BiOBr through combining Fermi level alteration and oxygen defect engineering

          頁碼:Chemical Engineering Journal, 2022: 137757.

          2. 文章鏈接

          專用鏈接:

          https://www.sciencedirect。。com/science/article/pii/S1385894722032442

          3.期刊信息

          期刊名:Chemical Engineering Journal

          ISSN:1385-8947

          影響因子:16.744

          分區(qū)信息:中科院一區(qū)Top; JCR分區(qū)(Q1)

          涉及研究方向:工程技術(shù): 化工;環(huán)境

          4. 作者信息:南京理工大學(xué)劉純(第一作者),王風(fēng)云(第一通訊作者),夏明珠(第二通訊作者),陳群(第三通訊作者)

          5. 光源型號:北京中教金源(CEL-HXF300, Beijing China Education Au-light Co., Ltd.)(300 W氙燈,可見光)、CEL-PF300-T9氙燈光源系統(tǒng)(集成一體,光電化學(xué)專用)

          附:正文和補充材料中標明了光源型號7.20新聞圖片.png

          文章簡介:

          構(gòu)建氧空位(Ov)作為一種傳統(tǒng)且有效的方法已被廣泛用于提高光催化活性,但其對界面電荷轉(zhuǎn)移途徑的影響仍不明確。在此,我們通過簡便的方法合成了 BiVO4/BiOBr-Ov (BVB-Ov) 光催化劑。

           

          隨后,各種表征結(jié)果驗證了通過將BiVO4與含氧空位的BiOBr(BiOBr-Ov)結(jié)合成功制備BVB-Ov復(fù)合材料。光催化降解實驗結(jié)果表明,20% BVB-Ov 對土霉素(OTC)的降解率最高(91%),遠高于 20% BiVO4/BiOBr(71%)。

           

          此外,從液相色譜-質(zhì)譜 (LC-MS) 分析中推斷出三種可能的降解途徑。光電化學(xué)、光致發(fā)光 (PL) 和時間分辨 PL (TRPL) 研究表明,20% BVB-Ov 具有*快的光生載流子分離和傳輸速率。


          7.20號圖片2.png

           

           

          開爾文探針力顯微鏡 (KPFM) 技術(shù)和密度泛函理論 (DFT) 計算表明,氧空位的引入調(diào)節(jié)了 BiVO4 和 BiOBr 之間費米能級的相對位置。我們最終結(jié)合了 DFT 計算、能帶分析、俘獲實驗和電子順磁共振 (EPR) 結(jié)果,證實了氧空位的存在導(dǎo)致光生載流子傳輸路徑從 II-型到 Z-型的改變。這項工作為氧空位協(xié)調(diào)界面電荷轉(zhuǎn)移途徑提供了見解和指導(dǎo)。

          本文亮點:

          1. 制備了一種新型 BiVO4/BiOBr-Ov Z-型異質(zhì)結(jié)。

          2. 氧空位的存在導(dǎo)致光生載流子傳輸路徑從 II-型到 Z-型的改變。

          3. 基于 DFT 計算的結(jié)果解釋了內(nèi)部電場和帶邊彎曲。

          4. 討論了Z型光催化的機理。

          5. •O2- 和h+是OTC 降解的主要自由基。

          7.20圖片3.png

          7.20圖片4.png

           

           

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