
Citation: Qin Li, Huihui Zhang, Huajun Gu, Yuanyuan Cui, Ruihua Gao, Wei-Lin Dai. In situ Growth of Cd0.5Zn0.5S Nanorods on Ti3C2 MXene Nanosheet for Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Evolution[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(4): 240201. doi: 10.3866/PKU.WHXB202402016

Ti3C2 MXene纳米片上原位生长的Cd0.5Zn0.5S纳米棒实现高效可见光催化析氢
-
关键词:
- Cd1-xZnxS纳米棒
- / 光催化
- / 析氢
- / Ti3C2-MXene纳米片
- / 异质结
English
In situ Growth of Cd0.5Zn0.5S Nanorods on Ti3C2 MXene Nanosheet for Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Evolution

-
Key words:
- Cd1-xZnxS nanorods
- / Photocatalysis
- / Hydrogen evolution
- / Ti3C2 MXene nanosheet
- / Heterojunction
-
-
[1]
Wang, Z.; Li, C.; Domen, K. Chem. Soc. Rev. 2019, 48(7), 2109. doi: 10.1039/C8CS00542G
-
[2]
Chen, X.; Shen, S.; Guo, L.; Mao, S. S. Chem. Rev. 2010, 110 (11), 6503. doi: 10.1021/cr1001645
-
[3]
Fujishima, A.; Honda, K. Nature 1972, 238 (5358), 37. doi: 10.1038/238037a0
-
[4]
Wang, X.; Maeda, K.; Thomas, A.; Takanabe, K.; Xin, G.; Carlsson, J. M.; Domen, K.; Antonietti, M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/nmat2317
-
[5]
Liu, J.; Liu, Y.; Liu, N.; Han, Y.; Zhang, X.; Huang, H.; Lifshitz, Y.; Lee, S. -T.; Zhong, J.; Kang, Z. Science 2015, 347 (6225), 970. doi: 10.1126/science.aaa3145
-
[6]
Song, Y.; Li, Z.; Zhu, Y.; Feng, X.; Chen, J. S.; Kaufmann, M.; Wang, C.; Lin, W. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (31), 12219. doi: 10.1021/jacs.9b05964
-
[7]
Kumar, D.P.; Hong, S.; Reddy, D. A.; Kim, T. K. Appl. Catal. B-Environ. 2017, 212, 7. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.04.065
-
[8]
Zhang, Q.; Wang, X.; Zhang, J.; Li, L.; Gu, H.; Dai, W. -L. J. Colloid Interface Sci. 2021, 590, 632. doi: 10.1016/j.jcis.2021.01.083
-
[9]
Zhang, L.; Ding, N.; Lou, L.; Iwasaki, K.; Wu, H.; Luo, Y.; Li, D.; Nakata, K.; Fujishima, A.; Meng, Q. Adv. Funct. Mater. 2019, 29 (3), 1806774. doi: 10.1002/adfm.201806774
-
[10]
Zhang, L.; Cui, Y.; Yang, F.; Zhang, Q.; Zhang, J.; Cao, M.; Dai, W. -L. J. Mater. Sci. Technol. 2020, 45, 176. doi: 10.1016/j.jmst.2019.11.020
-
[11]
Wang, J.; Shen, Y.; Liu, S.; Zhang, Y. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 270, 118885. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118885
-
[12]
Shehzad, N.; Tahir, M.; Johari, K.; Murugesan, T.; Hussain, M. Appl. Surf. Sci. 2019, 463, 445. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.08.250
-
[13]
Cadiau, A.; Kolobov, N.; Srinivasan, S.; Goesten, M. G.; Haspel, H.; Bavykina, A. V.; Tchalala, M. R.; Maity, P.; Goryachev, A.; Poryvaev, A. S.; et al. Angew. Chem. -Int. Ed. 2020, 59 (32), 13468. doi: 10.1002/anie.202000158
-
[14]
Zhu, Y. -P.; Yin, J.; Abou-Hamad, E.; Liu, X.; Chen, W.; Yao, T.; Mohammed, O. F.; Alshareef, H. N. Adv. Mater. 2020, 32 (16), 1906368. doi: 10.1002/adma.v32.1610.1002/adma.201906368
-
[15]
Zhou, P.; Zhang, Q.; Xu, Z.; Shang, Q.; Wang, L.; Chao, Y.; Li, Y.; Chen, H.; Lv, F.; Zhang, Q.; et al. Adv. Mater. 2020, 32 (7), 1904249. doi: 10.1002/adma.201904249
-
[16]
Ruan, D.; Fujitsuka, M.; Majima, T. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 264, 118541. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118541
-
[17]
Tian, L.; Min, S.; Wang, F. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 259, 118029. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118029
-
[18]
Yue, X.; Yi, S. Wang, R.; Zhang, Z.; Qiu, S. Appl. Catal. B-Environ. 2018, 224, 17. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.10.010
-
[19]
Luo, Z.; Zhao, X.; Zhang, H.; Jiang, Y. Appl. Catal. A-Gen. 2019, 582, 117115. doi: 10.1016/j.apcata.2019.117115
-
[20]
Huang, H. -B.; Fang, Z. -B.; Yu, K.; Lü, J.; Cao, R. J. Mater. Chem. A 2020, 8 (7), 3882. doi: 10.1039/C9TA13836F
-
[21]
Li, Q.; Meng, H.; Zhou, P.; Zheng, Y.; Wang, J.; Yu, J. ; Gong, J. ACS Catal. 2013, 3 (5), 882. doi: 10.1021/cs4000975
-
[22]
Hou, Y.; Laursen, A. B.; Zhang, J.; Zhang, G.; Zhu, Y.; Wang, X.; Dahl, S.; Chorkendorff, I. Angew. Chem. -Int. Ed. 2013, 52 (13), 3621. doi: 10.1002/anie.201210294
-
[23]
Naguib, M.; Kurtoglu, M.; Presser, V.; Lu, J.; Niu, J.; Min, H.; Hultman, L.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M.W. Adv. Mater. 2011, 23 (37), 4248. doi: 10.1002/adma.201102306
-
[24]
Zhang, Q.; Lai, H.; Fan, R.; Ji, P.; Fu, X.; Li, H. ACS Nano2021, 15 (3), 5249. doi: 10.1021/acsnano.0c10671
-
[25]
Zhang, Q.; Fan, R.; Cheng, W.; Ji, P.; Sheng, J.; Liao, Q.; Lai, H.; Fu, X.; Zhang, C.; Li, H. Adv. Sci. 2022, 9 (28), 2202748. doi: 10.1002/advs.202202748
-
[26]
Zhang, Q.; Zhang, Z.; Zhao, D.; Wang, L.; Li, H.; Zhang, F.; Huo, Y.; Li, H. Appl. Catal. B-Environ. 2023, 320, 122009. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.122009
-
[27]
Tang, X.; Zhou, D., Li, P.; Guo, X.; Sun, B.; Liu, H.; Yan, K.; Gogotsi, Y.; Wang, G. Adv. Mater. 2020, 32 (4), 1906739. doi: 10.1002/adma.201906739
-
[28]
Zhang, Q.; He, J.; Fu, X.; Xie, S.; Fan, R.; Lai, H.; Cheng, W.; Ji, P.; Sheng, J.; Liao, Q.; Zhu, W.; Li, H. Chem. Eng. J. 2022, 430, 132950. doi: 10.1016/j.cej.2021.132950
-
[29]
Zhou, Y.; Maleski, K.; Anasori, B.; Thostenson, J.O.; Pang, Y.; Feng, Y.; Zeng, K.; Parker, C. B.; Zauscher, S.; Gogotsi, Y.; Glass, J. T.; Cao, C. ACS Nano 2020, 14 (3), 3576. doi: 10.1021/acsnano.9b10066
-
[30]
Li, Y.; Yin, Z.; Ji, G.; Liang, Z.; Xue, Y.; Guo, Y.; Tian, J.; Wang, X.; Cui, H. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 246, 12. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.01.051
-
[31]
Wu, Y.; Li, X.; Yang, Q.; Wang, D.; Yao, F.; Cao, J.; Chen, Z.; Huang, X.; Yang, Y.; Li, X. Chem. Eng. J. 2020, 390, 124519. doi: 10.1016/j.cej.2020.124519
-
[32]
Cheng, L.; Chen, Q.; Li, J.; Liu, H. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 267, 118379. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118379
-
[33]
Shao, M.; Shao, Y.; Chai, J.; Qu, Y.; Yang, M.; Wang, Z.; Yang, M.; Ip, W. F.; Kwok, C. T.; Shi, X.; et al. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 16748. doi: 10.1039/C7TA04122E
-
[34]
Kwon, N. H.; Shin, S. -J.; Jin, X.; Jung, Y.; Hwang, G. -S.; Kim, H.; Hwang, S. -J. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 277, 19191. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119191
-
[35]
Huang, Y.; Mei, F.; Zhang, J.; Dai, K.; Dawson, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38 (7), 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028
-
[36]
Yang, H.; Dai, K.; Zhang, J.; Dawson, G. Chin. J. Catal. 2022, 43 (8), 2111. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64096-8
-
[37]
Wang, Z.; Wang, J.; Zhang, J.; Dai, K. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39 (6), 2209037. doi: 10.3866/PKU.WHXB202209037
-
[38]
Hua, J.; Wang, Z.; Zhang, J.; Dai, K.; Shao, C.; Fan, K. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 156, 64. doi: 10.1016/j.jmst.2023.03.003
-
[39]
Zhao, Z.; Wang, Z.; Zhang, J.; Shao, C.; Dai, K.; Fan, K.; Liang, C. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2214470. doi: 10.1002/adfm.202214470
-
[40]
Zhang, H.; Wang, Z.; Zhang, J.; Dai, K. Chin. J. Catal. 2023, 49, 42. doi: 10.1016/S1872-2067(23)64444-4
-
[41]
Li, Y. -H.; Zhang, F.; Chen, Y.; Li, J. -Y.; Xu, Y. -J. Green. Chem. 2020, 22, 163. doi: 10.1039/c9gc03332g
-
[42]
Li, Z.; Huang, W.; Liu, J.; Lv, K.; Li, Q. ACS Catal. 2021, 11 (14), 8510. doi: 10.1021/acscatal.1c02018
-
[43]
Gu, H.; Zhang, H.; Wang, X.; Li, Q.; Chang, S.; Huang, Y.; Gao, L.; Cui, Y.; Liu, R.; Dai, W. -L. Appl. Catal. B-Environ. 2023, 328, 122537. doi: 10.1016/j.apcatb.2023.122537
-
[44]
Sun, B.; Qiu, P.; Liang, Z.; Xue, Y.; Zhang, X.; Yang, L.; Cui, H.; Tian, J. Chem. Eng. J. 2021, 406, 127177. doi: 10.1016/j.cej.2020.127177
-
[45]
Xiao, R.; Zhao, C.; Zou, Z.; Chen, Z.; Tian, L.; Xu, H.; Tang, H.; Liu, Q.; Lin, Z.; Yang, X. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 268, 118382. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.118382
-
[46]
Saini, B.; Laishram, H. K. D.; Krishnapriya, R.; Singhal, R.; Sharma, R. K. ACS Appl. Nano Mater. 2022, 5 (7), 9319. doi: 10.1021/acsanm.2c01639
-
[47]
Zhu, S. -C.; Li, S.; Tang, B.; Liang, H.; Liu, B. -J.; Xiao, G.; Xiao, F. -X. J. Catal. 2021, 404, 56. doi: 10.1016/j.jcat.2021.09.001
-
[48]
Zhu, S. -C.; Wang, Z. -C.; Tang, B.; Liang, H.; Liu, B. -J.; Li, S.; Chen, Z.; Cheng, N. C.; Xiao, F. -X. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 11926. doi: 10.1039/D2TA02755K
-
[49]
He, F.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J.; Ho, W.; Macyk, W. Appl. Catal. B- Environ. 2020, 272, 119006. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119006
-
[50]
Huang, W.; Li, Z.; Wu, C.; Zhang, H.; Sun, J.; Li, Q. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 120, 89. doi: 10.1016/j.jmst.2021.12.028
-
[51]
Huang, W. -X.; Li, Z. -P.; Li, D. -D.; Hu, Z. -H.; Wu, C.; Lv, K. -L.; Li, Q. Rare Met. 2022, 41, 3268. doi: 10.1007/s12598-022-02058-2
-
[52]
Li, H.; Sun, B.; Gao, T.; Li, H.; Ren, Y.; Zhou, G. Chin. J. Catal. 2022, 43 (2), 461. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63915-3
-
[53]
Guan, C.; Yue, X.; Fan, J.; Xiang, Q. Chin. J. Catal. 2022, 43 (10), 2484. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64102-0
-
[54]
You, Z.; Liao, Y.; Li, X.; Fan, J.; Xiang, Q. Nanoscale 2021, 13, 9463. doi: 10.1039/D1NR02224E
-
[55]
Su, T.; Men, C.; Chen, L.; Chu, B.; Luo, X.; Ji, H.; Chen, J.; Qin, Z. Adv. Sci. 2022, 9, 2103715. doi: 10.1002/advs.202103715
-
[56]
Yu, J.; Zhang, J.; Jaroniec, M. Green Chem. 2010, 12, 1611. doi: 10.1039/c0gc00236d
-
[57]
Sun, Q. -M.; Xu, J. -J.; Tao, F. -F.; Ye, W.; Zhou, C.; He, J. -H.; Lu, J. -M. Angew. Chem. -Int. Ed. 2022, 61, e202200872. doi: 10.1002/anie.202200872
-
[58]
Zhu, J.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A. Chin. J. Catal. 2023, 49, 5. doi: 10.1016/S1872-2067(23)64438-9
-
[59]
Cheng, C.; Zhang, J.; Zhu, B.; Liang, G.; Zhang, L.; Yu, J. Angew. Chem. -Int. Ed. 2023, 62, e202218688. doi: 10.1002/anie.202218688
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 1
- 文章访问数: 718
- HTML全文浏览量: 68