在中國科學院“百人計劃”項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環(huán)境納米催化材料課題組在半導體光催化材料形貌及晶面設計合成研究領域取得新進展。
該研究工作利用銀氨絡離子([Ag(NH3)2]+)為前驅體,通過合理控制Ag+離子釋放速率制備出具有單晶結構的Ag3PO4亞微米立方體,其表面完全由{100}晶面構成,具有規(guī)整的特殊邊角結構的8個尖角及12條棱邊。通過改變銀氨絡離子中的Ag+:NH3配比,可以進一步調整Ag3PO4晶體的形貌、晶面及結構。此新型單晶亞微米立方體具有比球形Ag3PO4晶體更高的可見光降解有機污染物和光電轉換性能。理論計算結果證實,Ag3PO4{100}晶面呈現(xiàn)類金屬電學結構,有利于光生電子和空穴的有效分離及增強可見光的吸收,從而增強光催化活性及光電轉換性能。
這些研究結果對于設計合成具有特定晶面的高活性半導體光催化材料具有一定的理論指導意義。
相關研究成果發(fā)表在英國皇家化學會Chemical Communications (2012, 48, 37483750)期刊上。
該研究工作利用銀氨絡離子([Ag(NH3)2]+)為前驅體,通過合理控制Ag+離子釋放速率制備出具有單晶結構的Ag3PO4亞微米立方體,其表面完全由{100}晶面構成,具有規(guī)整的特殊邊角結構的8個尖角及12條棱邊。通過改變銀氨絡離子中的Ag+:NH3配比,可以進一步調整Ag3PO4晶體的形貌、晶面及結構。此新型單晶亞微米立方體具有比球形Ag3PO4晶體更高的可見光降解有機污染物和光電轉換性能。理論計算結果證實,Ag3PO4{100}晶面呈現(xiàn)類金屬電學結構,有利于光生電子和空穴的有效分離及增強可見光的吸收,從而增強光催化活性及光電轉換性能。
這些研究結果對于設計合成具有特定晶面的高活性半導體光催化材料具有一定的理論指導意義。
相關研究成果發(fā)表在英國皇家化學會Chemical Communications (2012, 48, 37483750)期刊上。