
Citation: Wei Zhong, Dan Zheng, Yuanxin Ou, Aiyun Meng, Yaorong Su. Simultaneously Improving Inter-Plane Crystallization and Incorporating K Atoms in g-C3N4 Photocatalyst for Highly-Efficient H2O2 Photosynthesis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 240600. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406005

K原子掺杂高度面间结晶的g-C3N4光催化剂及其高效H2O2光合成

-
关键词:
- 光催化产H2O2
- / 氮化碳
- / 钾掺杂
- / 高选择性两电子氧还原
English
Simultaneously Improving Inter-Plane Crystallization and Incorporating K Atoms in g-C3N4 Photocatalyst for Highly-Efficient H2O2 Photosynthesis
-
-
[1]
Zhang, X.; Gao, D.; Zhu, B.; Cheng, B.; Yu, J.; Yu, H. Nat. Commun. 2024, 15, 3212. doi: 10.1038/s41467-024-47624-7
-
[2]
He, Q.; Viengkeo, B.; Zhao, X.; Qin, Z.; Zhang, J.; Yu, X.; Hu, Y.; Huang, W.; Li, Y. Nano Res. 2023, 16, 4524. doi: 10.1007/s12274-021-3882-1
-
[3]
Zhang, K.; Li, Y.; Yuan, S.; Zhang, L.; Wang, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2212010. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212010
-
[4]
Wang, L.; Sun, J.; Cheng, B.; He, R.; Yu, J. J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 4803. doi: 10.1021/acs.jpclett.3c00811
-
[5]
Li, K.; Mei, J.; Li, J.; Liu, Y.; Wang, G.; Hu, D.; Yan, S.; Wang, K. Sci. China Mater. 2024, 67, 484492. doi: 10.1007/s40843-023-2717-0
-
[6]
He, R.; Xu, D.; Li, X. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 138, 256. doi: 10.1016/j.jmst.2022.09.002
-
[7]
Jian, L.; Dong, Y.; Zhao, H.; Pan, C.; Wang, G.; Zhu, Y. Appl. Catal. B-Environ. 2024, 342, 123340. doi: 10.1016/j.apcatb.2023.123340
-
[8]
Yu, W.; Bie, C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2024, 40, 2307022. doi: 10.3866/PKU.WHXB202307022
-
[9]
Wu, Q.; Cao, J.; Wang, X.; Liu, Y.; Zhao, Y.; Wang, H.; Liu, Y.; Huang, H.; Liao, F.; Shao, M.; et al. Nat. Commun. 2021, 12, 483. doi: 10.1038/s41467-020-20823-8
-
[10]
Zhang, X.; Yu, J.; Macyk, W.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Wang, L. Adv. Sustainable Syst. 2023, 7, 2200113. doi: 10.1002/adsu.202200113
-
[11]
Wang, W.; Zhang, H.; Chen, Y.; Shi, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2201008. doi: 10.3866/PKU.WHXB202201008
-
[12]
Wu, X.; Tan, L.; Chen, G.; Kang, J.; Wang, G. Sci. China Mater. 2024, 67, 444. doi: 10.1007/s40843-023-2755-2
-
[13]
Luo, C.; Long Q.; Cheng, B.; Zhu, B.; Wang, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2212026. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212026
-
[14]
Wu, Y.; Yang, Y.; Gu, M.; Bie, C.; Tan, H.; Cheng, B.; Xu, J. Chin. J. Catal. 2023, 53, 123. doi: 10.1016/S1872-2067(23)64514-0
-
[15]
Zan, Z.; Li, X.; Gao, X.; Huang, J.; Luo, Y.; Han, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2209016. doi: 10.3866/PKU.WHXB202209016
-
[16]
Jiang, Z.; Long, Q.; Cheng, B.; He, R.; Wang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 162, 1. doi: 10.1016/j.jmst.2023.03.045
-
[17]
Liu, W.; Wang, P. F.; Chen, J.; Gao, X.; Che, H. N.; Liu, B.; Ao, Y. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205119. doi: 10.1002/adfm.202205119
-
[18]
He, H.; Wang, Z.; Zhang, J.; Shao, C.; Dai, K.; Fan, K. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2315426. doi: 10.1002/adfm.202315426
-
[19]
He, B.; Wang, Z.; Xiao, P.; Chen, T.; Yu, J.; Zhang, L. Adv. Mater. 2022, 34, 2203225. doi: 10.1002/adma.202203225
-
[20]
Zhu, B.; Liu, J.; Sun, J.; Xie, F.; Tan, Hai.; Cheng, B.; Zhang, J. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 162, 90. doi: 10.1016/j.jmst.2023.03.054
-
[21]
Zhu, B.; Sun, J.; Zhao, Y.; Zhang, L.; Yu, J. Adv. Mater. 2024, 36, 2310600. doi: 10.1002/adma.202310600
-
[22]
Xie, Y.; Zhang, Q.; Sun, H.; Teng, Z.; Su, C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2301001. doi: 10.3866/PKU.WHXB202301001
-
[23]
Li, Y.; Guo, Y.; Luan, D.; Gu, X.; Lou, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202310847. doi: 10.1002/anie.202310847
-
[24]
Zhang, H.; Liu, J.; Zhang, Y.; Cheng, B.; Zhu, B.; Wang, L. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 166, 241. doi: 10.1016/j.jmst.2023.05.030
-
[25]
Du, R.; Xiao, K.; Li, B.; Han, X.; Zhang, C.; Wang, X.; Zuo, Y.; Guardia, P.; Li, J.; Chen, J.; Arbiol, J.; Cabot, A. Chem. Eng. J. 2022, 441, 135999. doi: 10.1016/j.cej.2022.135999
-
[26]
Feng, C.; Luo, J.; Chen, C.; Zuo, S.; Ren, Y.; Wu, Z.; Hu, M.; Ould-Chikh, S.; Ruiz-Martínez, J.; Han, Y.; Zhang, H. Energy Environ. Sci. 2024, 17, 1520. doi: 10.1039/D3EE03032F
-
[27]
Chen, Z.; Yao, D.; Chu, C.; Mao, S. Chem. Eng. J. 2023, 451, 138489. doi: 10.1016/j.cej.2022.138489
-
[28]
Zhou, S.; Wen, D; Zhong, W.; Zhang, J.; Su, Y.; Meng, A. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 199, 53. doi: 10.1016/j.jmst.2024.02.048
-
[29]
Wang, Z.; Wang, J.; Zhang, J.; Dai, K. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2209037. doi: 10.3866/PKU.WHXB202209037
-
[30]
Wen, D.; Su, Y.; Fang, J.; Zheng, D.; Xu, Y.; Zhou, S.; Meng, A.; Han, P.; Wong, C.-P. Nano Energy 2023, 117, 108917. doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108917
-
[31]
Chen, L.; Chen, C.; Yang, Z.; Li, S.; Chu, C.; Chen, B. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2105731. doi: 10.1002/adfm.202105731
-
[32]
Ma, L.; Gao, Y.; Wei, B.; Huang, L.; Zhang, N.; Weng, Q.; Zhang, L.; Liu, S.; Jiang, R. ACS Catal. 2024, 14, 2775. doi: 10.1021/acscatal.3c05360
-
[33]
Zhou, J.; Shan, T.; Zhang, F.; Boury, B.; Huang, L.; Yang, Y.; Liao, G.; Xiao, H.; Chen, L. Adv. Fiber Mater. 2024, 6, 387. doi: 10.1007/s42765-023-00354-9
-
[34]
Meng, A.; Ma, X.; Wen, D.; Zhong, W.; Zhou, S.; Su, Y. Chin. J. Catal. 2024, 60, 231. doi: 10.1016/S1872‐2067(24)60008‐2
-
[35]
Pan, Y.; Liu, X.; Zhang, W.; Shao, B.; Liu, Z.; Liang, Q.; Wu, T.; He, Q.; Huang, J.; Peng, Z.; et al. Chem. Eng. J. 2022, 427, 132032. doi: 10.1016/j.cej.2021.132032
-
[36]
Zeng, S.; Li, L.; Yang, Z.; Cui, J.; Wang, K.; Hu, C.; Zhao, Y. ACS Sustain. Chem. Eng. 2023, 11, 7094. doi: 10.1021/acssuschemeng.3c00230
-
[37]
Meng, A.; Zhou, S.; Wen, D.; Han, P.; Su, Y. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2548. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64111-1
-
[38]
Yang, Y.; Zeng, G.; Huang, D.; Zhang, C.; He, D.; Zhou, C.; Wang, W.; Xiong, W.; Li, X.; Li, B.; et al. Appl. Catal. B-Environ. 2020, 272, 118970. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.118970
-
[39]
Li, D.; Wen, C.; Huang, J.; Zhong, J.; Chen, P.; Liu, H.; Wang, Z.; Liu, Y.; Lv, W.; Liu, G. Appl. Catal. B-Environ. 2022, 307, 121099. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121099
-
[40]
Zhang, X.; Ma, P.; Wang, C.; Gan, L.; Chen, X.; Zhang, P.; Wang, Y.; Li, H.; Wang, L.; Zhou, X.; et al. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 830. doi: 10.1039/d1ee02369a
-
[41]
Teng, Z.; Zhang, Q.; Yang, H.; Kato, K.; Yang, W.; Lu, Y.; Liu, S.; Wang, C.; Yamakata, A.; Su, C.; et al. Nat. Catal. 2021, 4, 374. doi: 10.1038/s41929-021-00605-1
-
[42]
Zhao, Y.; Wang, D.; Che, H.; Liu, B.; Ao, Y. Environ. Funct. Mater. 2022, 1, 316. doi: 10.1016/j.efmat.2023.01.001
-
[43]
Liang, H.; Wang, A.; Cheng, R.; Tian, X.; Jing, S.; Tsiakaras, P. Small 2023, 19, 2303813. doi: 10.1002/smll.202303813
-
[44]
Liu, L.; Chen, F.; Wu, J.; Chen, J.; Yu, H. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2023, 120, e2215305120. doi: 10.1073/pnas.2215305120
-
[45]
Yuan, J.; Tian, N.; Zhu, Z.; Yu, W.; Li, M.; Zhang, Y.; Huang, H. Chem. Eng. J. 2023, 467, 143379. doi: 10.1016/j.cej.2023.143379
-
[46]
Cao, Q.; Wu, X.; Zhang, Y.; Yang, B.; Ma, X.; Song, J.; Zhang, J. J. Catal. 2022, 414, 64. doi: 10.1016/j.jcat.2022.08.030
-
[47]
Xu, Q.; Zheng, Y.; Wang, S.; Fu, Q.; Guo, X.; Li, Y.; Ren, J.; Cao, Z.; Li, R; Zhao, L.; et al. Alloy. Compd. 2023, 947, 169663. doi: 10.1016/j.jallcom.2023.169663
-
[48]
Wu, S.; Yu, H.; Chen, S.; Quan, X. ACS Catal. 2020, 10, 14380. doi: 10.1021/acscatal.0c03359
-
[49]
Che, H.; Gao, X.; Chen, J.; Hou, J.; Ao, Y.; Wang, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 25546. doi: 10.1002/anie.202111769
-
[50]
Zheng, D.; Su, Y.; Wen, D.; Zhang, Z.; Yang, P.; Ma, X.; Chen, Y.; Deng, L.; Zhou, S.; Meng, A. J. Catal. 2023, 428, 115180. doi: 10.1016/j.jcat.2023.115180
-
[51]
Lei, Z.; Ma, X.; Hu, X.; Fan, J.; Liu, E. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2110049. doi: 10.3866/PKU.WHXB202110049
-
[52]
Cao, J.; Wu, Q.; Zhao, Y.; Wei, K.; Li, Y.; Wang, X.; Liao, F.; Huang, H.; Shao, M.; Liu, Y.; et al. Appl. Catal. B-Environ. 2021, 285, 119817. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119817
-
[53]
Huang, Y.; Mei, F.; Zhang, J.; Dai, K.; Dawson, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2108028. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108028
-
[54]
Xu, J.; Zhong, W.; Zhang, X.; Wang, X.; Hong, X.; Yu, H. Small 2023, 19, 2303960. doi: 10.1002/smll.202303960
-
[55]
Zhong, W.; Xu, J.; Zhang, X.; Zhang, J.; Wang, X.; Yu, H. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2302325. doi: 10.1002/adfm.202302325
-
[56]
Zhong, W.; Zhao, B.; Wang, X.; Wang, P.; Yu, H. ACS Catal. 2023, 13, 749. doi: 10.1021/acscatal.2c04042
-
[57]
Zhang, G.; Zhu, J.; Xu, Y.; Yang, C.; He, C.; Zhang, P.; Li, Y.; Ren, X.; Mi, H. ACS Catal. 2022, 12, 4648. doi: 10.1021/acscatal.2c00233
-
[58]
Xu, Y.; Fan, M.; Yang, W.; Xiao, Y.; Zeng, L.; Wu, X.; Xu, Q.; Su, C.; He, Q. Adv. Mater. 2021, 33, 2101455. doi: 10.1002/adma.202101455
-
[59]
Gao, D.; Deng, P.; Zhang, J.; Zhang, L.; Wang, X.; Yu, H.; Yu, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304559. doi: 10.1002/anie.202304559
-
[60]
Li, Z.; Chen, T.; Chen, Y.; Chen, X.; Li, L.; Kuang, S.; Gao, J.; Guo, Y.; Lo, T.; Du J. J. Mater. Chem. A 2023, 11, 5925. doi: 10.1039/D3TA00196B
-
[61]
Zhao, B.; Zhong, W.; Chen, F.; Wang, P.; Bie, C.; Yu, H. Chin. J. Catal. 2023, 52, 127. doi: 10.1016/s1872-2067(23)64491-2
-
[62]
Qiu, J.; Meng, K.; Zhang, Y.; Cheng, B.; Zhang, J.; Wang, L.; Yu, J. Adv. Mater. 2024, 36, 2400288. doi: 10.1002/adma.202400288
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 2
- 文章访问数: 265
- HTML全文浏览量: 55