研究目的
研究黑磷/红磷量子点从I型异质结构向Z型体系转变以实现无牺牲剂光催化水分解。
研究成果
BP/RP-QD的Z型体系实现了无需牺牲剂的光催化水分解,为高效太阳能水分解系统提供了途径。未来工作将聚焦于抑制光腐蚀以实现稳定的全水分解。
研究不足
在光催化条件下,BP/RP-QD的氧化降解限制了该体系的稳定性。
1:实验设计与方法选择:
采用湿化学法,通过红磷在乙二胺溶剂中的回流反应制备BP/RP量子点。
2:样品选择与数据来源:
样品表征手段包括透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)、紫外-可见光谱(UV-vis)、紫外光电子能谱(UPS)和时间分辨瞬态吸收光谱(TAS)。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)、紫外-可见光谱(UV-vis)、紫外光电子能谱(UPS)和时间分辨瞬态吸收光谱(TAS)。
4:实验步骤与操作流程:
合成过程包括回流反应、离心分离及多种光谱/显微技术表征。
5:数据分析方法:
通过数据分析确定能带结构、电子转移路径及光催化活性。
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获取完整内容-
Transmission electron microscopy
Characterization of the morphology and size of BP/RP-QD
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X-ray photoelectron spectroscopy
Analysis of the chemical valence state of BP/RP-QD
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Raman spectroscopy
Confirmation of the phase compositions of BP/RP-QD
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X-ray diffraction
Characterization of the crystallinity of BP/RP-QD
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Thermogravimetric analysis
Determination of the weight percentage of black phosphorus in BP/RP-QD
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UV-vis spectroscopy
Measurement of the absorption spectra of BP-QD, RP-QD, and BP/RP-QD
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UV photoelectron spectroscopy
Resolution of the energy band structures of BP-QD and RP-QD
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Time-resolved transient absorption spectroscopy
Determination of the pathway of electron transfer
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