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J-GLOBAL ID:202202228186325359   整理番号:22A0439213

硫黄ドープg-C_3N_4を含浸したBi_xFe_1-xVO_4ヘテロ構造の合理的合成:ロキサルソンの効率的光分解と光電気化学OER反応のための可視光駆動タイプIIヘテロ接合光(電気)触媒【JST・京大機械翻訳】

Rational synthesis of BixFe1-xVO4 heterostructures impregnated sulfur-doped g-C3N4: A visible-light-driven type-II heterojunction photo(electro)catalyst for efficient photodegradation of roxarsone and photoelectrochemical OER reactions
著者 (5件):
資料名:
巻: 304  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W0375A  ISSN: 0926-3373  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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金属バナジウム酸塩(MVO_4)および黒鉛状窒化炭素(g-C_3N_4)半導体材料は,それらの大きな物理化学的および光触媒性能のために多くの興味を引いている。この展望で,Bi_xFe_1-xVO_4を,簡単なワンポット水熱経路により,異なる割合(x=0.7;0.5;0.3)でカチオン前駆体(BiとFe)を混合して調製し,硫黄ドープg-C_3N_4(SCN)の表面に含浸し,広い範囲の太陽吸収と効果的な電荷分離を達成した。いくつかの分光技術を用いて,合成した光触媒の物理化学的および光電子的性質を分析した。合成したままの光触媒活性を,光電気化学酸素発生反応(OER)とロキサルソン(ROX)の光分解によって評価した。本研究では,Bi_xFe_1-xVO_4/SCN光触媒ナノ複合材料の形成,光触媒性能および合理的な機構を検討した。異なるBi_xFe_1-xVO_4(x=0.7;0.5;0.3)の間で,Bi_0.5Fe_0.5VO_4/SCN(Bi/Fe=0.5)ナノ複合材料は,可視光照射下で90分以内にROX光分解の85.66%をもたらした。ナノ複合材料の光触媒性能は,元のg-C_3N_4,BiVO_4およびFeVO_4試料よりもそれぞれ約2.49,2.87,3.48倍高かった。光電気化学OERの結果は,1.23V(対NHE)でのより高い光電流密度が,Bi_0.5Fe_0.5VO_4/SCN(0.987mAcm-2)ナノ複合材料によって達成され,CN(0.059mAcm-2),BiVO_4(0.193mAcm-2),およびFeVO_4(0.160mAcm-2)のものより,それぞれ16.73,5.11,および6.16倍高いことを示唆する。XPSと光電気化学(PEC)分析は,Bi_xFe_1-xVO_4/SCNナノ複合材料のタイプIIヘテロ接合によるより高いドナー密度(N_D)と優れた電荷分離を示した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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