期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
Ruolan Zhang;Chao Wang;Hao Chen;Heng Zhao;Jing Liu;Yu Li;Baolian Su(State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,P.R.China;Nanostructure Research Centre(NRC),Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,P.R.China;Laboratory of Inorganic Materials Chemistry(CMI),University of Namur,61 rue de Bruxelles,B-5000 Namur,Belgium.)
机构地区:[1]武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室,武汉430070 [2]武汉理工大学纳微结构研究中心,武汉430070 [3]那慕尔大学无机材料化学实验室,布鲁塞尔街61号,比利时那慕尔B-5000
基 金:国家重点研发计划(2016YFA0202602);国家自然科学基金(U1663225,21671155,21805220);湖北省自然科学基金(2018CFB242,2018CFA054);湖北省技术创新专项重大项目(2018AAA012);教育部长江创新团队(IRT_15R52)资助项目.
年 份:2020
卷 号:36
期 号:3
起止页码:107-114
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2017、CAS、CSCD、CSCD2019_2020、EBSCO、IC、INSPEC、JST、PUBMED、RCCSE、RSC、SCIE、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:对硫化镉反蛋白石结构光子晶体薄膜进行了可控合成,用巯基乙酸修饰的纳米晶和P(St-MMA-SPMAP)高分子小球共组装,成功地构筑了反蛋白石结构并用于可见光光解水产氢。结果表明,在可见光(λ≥420 nm)照射下,Cd S-310反蛋白石结构薄膜的光解水产氢性能比硫化镉纳米颗粒提高了一倍。这主要是因为等级孔结构反蛋白石光子晶体特性对催化剂的光催化性能的提升:首先,反蛋白石的周期性结构增加了光子在材料中的传播,提高了催化剂对太阳光的利用率;同时,大孔孔壁是由纳米颗粒堆积而成的,在反应中提供了更多的反应活性位点;此外,孔结构有利于物质的传输和分子的吸附。
关 键 词:硫化镉 光子晶体 反蛋白石结构 纳米材料 光解水产氢
分 类 号:TQ116.2] O643.36]
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