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河南理工大學材料科學與工程學院周愛國等--不同蝕刻溶液制備的Mo2C MXene納米片作為制氫的助催化劑
       Mo2C MXene是一種二維材料,可作為協(xié)同催化劑顯著提高CdS的光催化產氫性能。為了了解Mo2C MXene納米片的合成過程對催化性能的影響,本文以Mo2Ga2C為原料,在不同的蝕刻劑中進行水熱蝕刻制備了Mo2C MXene。蝕刻劑中的不同陽離子(Li+、Na+、K+或NH4+)駐留在Mo2C MXene納米片表面。然后,將樣品用于構建CdS/Mo2C-MXene復合材料,用于光催化析氫。其中,含Li+的Mo2C MXene在可見光下表現(xiàn)出最佳的光催化產氫速率,為22,048 μmol g−1 h−1。這種優(yōu)異的性能是由于在納米尺度上對Mo2C MXene進行了Li+修飾,從而獲得了更好的光吸收性能,光生載流子的分離效率高,以及異質界面的電荷轉移快。此外,能帶結構解釋了由陽離子調節(jié)的光催化劑中帶隙和導電帶位置的變化也是影響光催化活性的關鍵。
 
圖1. Mo2C的制備工藝及微觀結構MXene和CdS/Mo2C-MXene光催化劑。
 
圖2. (a)不同氟鹽制備的Mo2Ga2C和Mo2C MXenes的XRD譜圖和(b) CdS/Mo2C樣品的XRD譜。            
 
圖3. (a) CM-Li測量譜。比較CM-Li和Mo2C−Li的(b) Mo 3d區(qū)域和純Cd和CM-Li的(c,d) Cd 3d和S 2p的高分辨率XPS光譜。
  圖4. (a,b)分別是Mo2C−Li片和CM-Li復合材料的SEM圖像。(c) CdS/Mo2C復合材料的TEM圖像。(d)聚焦于(c)中矩形區(qū)域標記的異質結構的HRTEM圖像。(e) STEM圖像和相應的元素映射。
 
圖5. (a)可見光下4小時內樣品的時間依賴性光催化產氫量。(b) CdS和CM-x樣品產氫速率的比較。(c) CM-Li制氫性能的循環(huán)試驗。
 
圖6. (a) UV - vis DRS, (b)穩(wěn)態(tài)和(c)時間分辨PL光譜,(d) TPC響應,(e) CM-Li, CM-HF和純cd的EIS圖。
 
圖7. (a) (αhv)2相對于光子能量(hv)的Tauc圖;(b) CM-Li、CM-HF和CdS的Mott−Schottky圖。
 
圖8. CMLi、CM-HF和CdS的能帶結構示意圖。
 
圖9. (a−c) CdS與Mo2C−HF和Mo2C−Li耦合前后能帶結構變化示意圖。(d,e)可見光照射下CM-Li和CM-HF中光致電子和空穴的分離和轉移。
 
       相關科研成果由河南理工大學材料科學與工程學院周愛國等人于2023年發(fā)表在ACS Applied Nano Materials(https://doi.org/10.1021/acsanm.3c01449)上。原文:Mo2C MXene Nanosheets Made in Di?erent Etching Solutions as Cocatalysts for Hydrogen Production。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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