該研究中,通過靜電作用,苝酰亞胺超分子(PDI)和石墨烯量子點(GQDs)被成功組裝。GQDs/PDI-14%(0.018 min-1)用于可見光下光催化苯酚降解時,其表觀速率常數(shù)是納米PDI的4.73倍。此外,GQDs/PDI-14% (1.6 mmol g−1 h−1)的產(chǎn)氫速率是純PDI的1.88倍。GQDs通過與PDI的π-π作用,有助于實現(xiàn)電子離域。而且,GQDs的量子限制效應(yīng)促進了電子從GQDs轉(zhuǎn)移到PDI,這有助于PDI的導(dǎo)帶向更負的方向移動,進一步增強了PDI的還原能力。這項工作為設(shè)計高效量子點改性超分子有機光催化劑許提供了一些有趣的思路。
Figure 1.(A)可見光下光催化苯酚降解時的表觀速率常數(shù),(B)GQDs/PDI-14%存在時苯酚的HPLC譜圖。
Figure 2. (A)在可見光照射下(687 mw/cm2),純PDI和GQDs/PDI-14%的時間相關(guān)的析氫產(chǎn)率,(B)析氫反應(yīng)的循環(huán)圈數(shù)。
Figure 3. (A) PDI單體在DMF溶液,納米PDI和GQDs/PDI懸浮液在水中(pH=2)的紫外-可見吸收光譜,(B)PDI和GQDs/PDI-14%的拉曼光譜。
Figure 4. (A)可見光下PDI和GQDs/PDI-14%的光電流,(B)EIS圖,(C)光催化劑的發(fā)射光譜(PL),(D)PDI和GQDs/PDI-14%的SPV光譜。
Figure 5. (A) GQDs/PDI-14%在可見光下降解苯酚的自由基捕獲實驗,(B) 檢測O2
.%−(C)PDI
.%−和(D)%OH
.自由基的EPR譜。
Figure 6. 光生載流子的分離過程及相關(guān)的光催化過程。
相關(guān)研究工作由清華大學(xué)朱永法課題組于2020年發(fā)表在Applied Catalysis B: Environmental期刊上。原文:Photocatalytic activity enhancement of PDI supermolecular via π-π action and energy level adjusting with graphene quantum dots。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號: