全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
-  2017 


DOI: 10.3866/PKU.WHXB201704076

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

采用一种新颖有效的席夫碱化学法合成吡啶共聚改性的g-C3N4,其可见光催化产氢性能较(由尿素为前驱物制备的)纯g-C3N4显著增强。在此基础上,又进一步通过一步煅烧的方法构建了吡啶改性g-C3N4和N掺杂还原氧化石墨烯(N-rGO)的复合物,其产氢活性得到了进一步地提高,氢气产量最高达到304 μmol·h-1,分别为纯g-C3N4和吡啶改性g-C3N4的11.7倍和3.1倍。除了其增强的可见光吸收能力,增大的表面积,我们认为:吡啶环作为分子内电子受体,N-rGO作为“电子转移活性位”,二者共同促进了光生载流子分离和转移,从而显著增强了该复合体系的光催化活性。
Here, we fabricated a pyridine-copolymerized g-C3N4 by a novel and cost-effective approach based on Schiff-base chemistry. Thus produced g-C3N4 showed significantly enhanced and stable visible-light photocatalytic H2 evolution performance compared to pristine g-C3N4 obtained from urea. Subsequently, we constructed a composite of pyridine-modified g-C3N4 and N-doped reduced graphene oxide (N-rGO) by facile one-pot calcination to elevate the photocatalytic efficiency further. The peak H2 production rate achieved using this composite was 304 μmol·h-1, about 11.7 and 3.1 times as those obtained using pure g-C3N4 and pyridine-modified g-C3N4, respectively. In addition to enhanced visible light absorbance and enlarged surface area, the promoted separation, transfer, and surface reactivity of photogenerated charge carriers by the pyridine ring as intramolecular electron acceptor and N-rGO as "electron-transfer activation region" are considered responsible for the remarkably enhanced photocatalytic activity

References

[1]  1 Fujishima A. ; Honda K. Nature 1972, 238, 474. doi: 10.1038/238037a0
[2]  2 Zhang G. ; Kim G. ; Choi W. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 954. doi: 10.1039/c3ee43147a
[3]  3 Ran J. R. ; Zhang J. ; Yu J. G. ; Jaroniec M. ; Qiao S. Z. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7787. doi: 10.1039/c3cs60425j
[4]  4 Gr tzel M. Nature 2001, 414, 338. doi: 10.1038/35104607
[5]  5 Schwinghammer K. ; Tuffy B. ; Mesch M. B. ; Wirnhier E. ; Martineau C. ; Taulelle F. ; Schnick W. ; Senker J. ; Lotsch B. V. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2435. doi: 10.1002/anie.201206817
[6]  10 Wang X. C. ; Chen X. F. ; Thomas A. ; Fu X. Z. ; Antonietti M. Adv. Mater. 2009, 21, 1609. doi: 10.1002/adma.200802627
[7]  20 Hou Y. ; Wen Z. H. ; Cui S. M. ; Guo X. R. ; Chen J. H. Adv. Mater. 2013, 25, 6291. doi: 10.1002/adma.201303116
[8]  25 Wang P. ; Wang J. ; Wang X. F. ; Yu H. G. ; Yu J. G. ; Lei M. ; Wang Y. G. Appl. Catal. B: Environ. 2013, 132, 452. doi: 10.1016/j.apcatb.2012.12.009
[9]  26 Xiang Q. J. ; Yu J. G. ; Jaroniec M. J. Phys. Chem. C. 2011, 115, 7355. doi: 10.1021/jp200953k
[10]  27 Ong W. J. ; Tan L. L. ; Chai S. P. ; Yong S. T. Chem. Commun. 2015, 51, 858. doi: 10.1039/c4cc08996k
[11]  29 Liu Q. ; Zhang J. Y. Langmuir 2013, 29, 3821. doi: 10.1021/la400003h
[12]  30 Gusain R. ; Kumar P. ; Sharma O. P. ; Jain S. L. ; Khatri O. P. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 181, 352. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.08.012
[13]  6 Wang X. C. ; Maeda K. ; Thomas A. ; Takanabe K. ; Xin G. ; Carlsson J. M. ; Domen K. ; Antonietti M. Nat. Mater. 2009, 8, 76. doi: 10.1038/NMAT2317
[14]  7 Zhang G. G. ; Lan Z. A. ; Wang X. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 15712. doi: 10.1002/anie.201607375
[15]  8 Zhang G. G. ; Lan Z. A. ; Lin L. H. ; Lin S. ; Wang X. C. Chem. Sci. 2016, 7, 3062. doi: 10.1039/c5sc04572j
[16]  9 Mamba G. ; Mishra A. K. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 198, 347. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.05.052
[17]  13 Zhang J. S. ; Chen X. F. ; Takanabe K. ; Maeda K. ; Domen K. ; Epping J. D. ; Fu X. Z. ; Antonietti M. ; Wang X. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 441. doi: 10.1002/anie.200903886
[18]  17 Hou Y. D. ; Laursen A. B. ; Zhang J.S. ; Zhang G.G. ; Zhu Y.S. ; Wang X.C. ; Dahl S. ; Chorkendorff I. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3621. doi: 10.1002/anie.201210294
[19]  18 Sun L. M. ; Qi Y. ; Jia C. J. ; Jin Z. ; Fan W. L. Nanoscale 2014, 6, 2649. doi: 10.1039/c3nr06104c
[20]  19 Geim A. Science. 2009, 324, 1530. doi: 10.1126/science.1158877
[21]  28 Li Y. B. ; Zhang H. M. ; Liu P. R. ; Wang D. ; Li Y. ; Zhao H. J. Small 2013, 9, 3336. doi: 10.1002/smll.201203135
[22]  31 Zheng Y. ; Jiao Y. ; Zhu Y. H. ; Li L. H. ; Han Y. ; Chen Y. ; Du A. J. ; Jaroniec M. ; Qiao S. Z. Nat. Commun. 2014, 5, 3783. doi: 10.1038/ncomms4783
[23]  33 Guo H. L. ; Wang X. F. ; Qian Q. Y. ; Wang F. B. ; Xia X. H. ACS Nano 2009, 3, 2653. doi: 10.1021/nn900227d
[24]  34 Xiang Q. J. ; Yu J. G. ; Jaroniec M. J. Phys. Chem. C. 2011, 115, 7355. doi: 10.1021/jp200953k
[25]  38 Wang D. W. ; Su D. S. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 576. doi: 10.1039/c3ee43463j
[26]  42 Li M. L. ; Zhang L. X. ; Fan X. Q. ; Zhou Y. J. ; Wu M. Y. ; Shi J. L. J. Mater. Chem. A. 2015, 3, 5189. doi: 10.1039/c4ta06295g
[27]  43 Liang Q. H. ; Li Z. ; Yu X. L. ; Huang Z. H. ; Kang F. Y. ; Yang Q. H. Adv. Mater. 2015, 27, 4634. doi: 10.1002/adma.201502057
[28]  44 Li M. L. ; Zhang L. X. ; Wu M. Y. ; Du Y. Y. ; Fan X. Q. ; Wang M. ; Zhang L. L. ; Kong Q. L. ; Shi J. L. Nano Energy 2016, 19, 145. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.11.010
[29]  45 Grabowski Z. ; Rotkiewicz K. Chem. Rev. 2003, 103, 3899. doi: 10.1021/cr940745l
[30]  46 Li M. L. ; Zhang L. X. ; Fan X. Q. ; Wu M. Y. ; Du Y. Y. ; Wang M. ; Kong Q. L. ; Zhang L. L. ; Shi J. L. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 190, 36. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.02.060
[31]  32 Fan X. Q. ; Zhang L. X. ; Cheng R. L. ; Wang M. ; Li M. L. ; Zhou Y. J. ; Shi J. L. ACS Catal. 2015, 5, 5008. doi: 10.1021/acscatal.5b01155
[32]  35 Yuan B. ; Wei J. X. ; Hu T. J. ; Yao H. B. ; Jiang Z. H. ; Fang Z. W. ; Chu Z. Y. Chin. J. Catal. 2015, 36, 1009. doi: 10.1016/S1872-2067(15)60844-0
[33]  36 Cui Y.J. ; Zhang G. G. ; Lin Z. Z. ; Wang X. C. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 181, 413. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.08.018
[34]  37 Martin D. J. ; Qiu K. P. ; Shevlin S. A. ; Handoko A. D. ; Chen X. W. ; Guo Z. X. ; Tang J. W. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9240. doi: 10.1002/anie.201403375
[35]  39 Zhou Y. J. ; Zhang L. X. ; Huang W. M. ; Kong Q. L. ; Fan X. Q. ; Wang M. ; Shi J. L. Carbon 2016, 99, 111. doi: 10.1016/j.carbon.2015.12.008
[36]  40 Zhang X. H. ; Yu L. J. ; Zhuang C. S. ; Peng T. Y. ; Li R. J. ; Li X. G. ACS Catal. 2014, 4, 162. doi: 10.1021/cs400863c
[37]  41 Bledowski M. ; Wang L. D. ; Ramakrishnan A. ; Khavryuchenko O. V. ; Khavryuchenko V. D. ; Ricci P. C. ; Strunk J. ; Cremer T. ; Kolbeck C. ; Beranek R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 21511. doi: 10.1039/c1cp22861g
[38]  47 Xu Y. ; Mo Y. P. ; Tian J. ; Wang P. ; Yu H. G. ; Yu J. G. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 181, 810. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.08.049
[39]  48 Strelko V. V. ; Kuts V. S. ; Thrower P. A. Carbon 2000, 38, 1499. doi: 10.1016/S0008-6223(00)00121-4
[40]  11 Hu S. Z. ; Chen X. ; Li Q. ; Li F. Y. ; Fan Z. P. ; Wang H. ; Wang Y. J. ; Zheng B. H. ; Wu G. Appl. Catal. B: Environ. 2017, 201, 58. doi: 10.1016/j.apcatb.2016.08.002
[41]  12 Ho W. K. ; Zhang Z. Z. ; Lin W. ; Huang S. P. ; Zhang X. W. ; Wang X. X. ; Huang Y. ACS. Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 5497. doi: 10.1021/am509213x
[42]  14 Fan X. Q. ; Zhang L. X. ; Wang M. ; Huang W. M. ; Zhou Y. J. ; Li M. L. ; Cheng R. L. ; Shi J. L. Appl. Catal. B: Environ. 2016, 182, 68. doi: 10.1016/j.apcatb.2015.09.006
[43]  15 Tian J. J. ; Zhang L. X. ; Fan X. Q. ; Zhou Y. J. ; Wang M. ; Cheng R. L. ; Li M. L. ; Kan X. T. ; Jin X. X. ; Liu Z. H. ; Gao Y. F. ; Shi J. L. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 13814. doi: 10.1039/c6ta04297j
[44]  16 Zhang J. S. ; Zhang M. W. ; Sun R. Q. ; Wang X. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10145. doi: 10.1002/anie.201205333
[45]  21 Huang Q. W. ; Tian S. Q. ; Zeng D. W. ; Wang X. X. ; Song W. L. ; Li Y. Y. ; Xiao W. ; Xie C. S. ACS Catal. 2013, 3, 1477. doi: 10.1021/cs400080w
[46]  22 Zhang F. W. ; Wen Q. J. ; Hong M. Z. ; Zhuang Z. Y. ; Yu Y. Chem. Eng. J. 2017, 307, 593. doi: 10.1016/j.cej.2016.08.120
[47]  23 Li X. ; Yu J. G. ; Low J. X. ; Fang Y. P. ; Xiao J. ; Chen X. B. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 2485. doi: 10.1039/c4ta04461d
[48]  24 Liao G. Z. ; Chen S. ; Quan X. ; Yu H. T. ; Zhao H. M. J. Mater. Chem. 2012, 22, 2721. doi: 10.1039/c1jm13490f

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133