石墨烯憑其固有的2D結(jié)構(gòu),具有高導(dǎo)電性,使其在二維異質(zhì)結(jié)中界面電荷轉(zhuǎn)移及分離中有很大研究?jī)r(jià)值。更為重要的是,通過(guò)酸處理石墨烯會(huì)使其表面產(chǎn)生更多的羥基數(shù)量,以至于更好地與無(wú)機(jī)的BVNS相連接,從而有效調(diào)制ZnPc的組裝。這里,通過(guò)羥基誘導(dǎo)的兩步組裝策略:先酸處理石墨烯,然后將ZnPc涂到BVNS上,成功制備了超薄的酞菁鋅/石墨烯/BiVO4納米片(ZnPc/G/BVNS)。該異質(zhì)結(jié)構(gòu)用于有效的寬范圍可見(jiàn)光下轉(zhuǎn)換CO2,其光催化活性相對(duì)于BiVO4納米片提高了14倍,這將其歸因于預(yù)修飾的石墨烯-調(diào)制組裝增加了高分散的ZnPc數(shù)量,進(jìn)而促進(jìn)Z型電荷轉(zhuǎn)移及分離。
Figure 1. (a)4ZnPc/BVNS和(b)4ZnPc/1.5G/BVNS的TEM圖,BVNS, 4ZnPc/BVNS, 1.5G/BVNS和4ZnPc/1.5G/BVNS的(c)DRS譜和(d)FT-IR譜,(e)不同樣品的高分辨N 1s XPS譜。
Figure 2.(a)與形成羥基自由基有關(guān)的熒光光譜,不同樣品在可見(jiàn)光照射下,(b)EIS譜對(duì)比及(c)CO2還原光催化活性表征,(d)和4ZnPc/1.5G/BVNS樣品的光催化循環(huán)測(cè)試。
Figure 3. (a) N2氛圍中波長(zhǎng)分別為660 nm和520 nm的光照射下所測(cè)量的SPS響應(yīng),(b)不同單色光照射下的FS光譜,不同樣品在(c)CO2鼓泡體系中的電化學(xué)還原曲線(xiàn),以及(d)CO2-TPD曲線(xiàn)。
Figure 4.Z型光生電荷轉(zhuǎn)移及分離示意圖,主要誘導(dǎo)ZnPc/G/BVNS表面的光化學(xué)反應(yīng)。
該研究工作由哈爾濱工業(yè)大學(xué)的唐冬雁教授課題組于2020年發(fā)表在Chem.Commun.期刊上。原文:Graphene-modulated assembly of zinc phthalocyanine on BiVO4 nanosheets for efficient visible-light catalytic conversion of CO2