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Bi2WO6 quantum dot-intercalated ultrathin montmo- rillonite nanostructure and its enhanced photocatalytic performance

Bi2WO6 quantum dot-intercalated ultrathin montmo- rillonite nanostructure and its enhanced photocatalytic performance

作     者:Songmei Sun Wenzhong Wang Dong Jiang Ling Zhang Xiaoman Li Yali Zheng Qi An 

作者机构:State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructure Shanghai Institute of Ceramics Chinese Academy of Sciences Shanghai 200050 China Materials and Process Simulation Center California Institute of Technology Pasadena CA 91125 USA 

基  金:This work was financially supported by the National Basic Research Program of China (Grant Nos. 2010CB933503  2013CB933203)  the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51102262  51272269)  and the Science Foundation for Youth Scholars of the State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructures (Grant No. SKL201204) 

出 版 物:《Nano Research》 (纳米研究(英文版))

年 卷 期:2014年第7卷第10期

页      码:1497-1506页

摘      要:在电子洞再结合和水氧化之间的运动比赛是为切开材料的有效的太阳的水的发展的关键限制。在这研究,我们在场由构造量解决这挑战的一个解决方案设置点的 nanostructure。第一次,我们证明设置的 nanostructure 的夹层费用能显著地在光催化禁止电子洞再结合。为双性人 2 WO 6 个量点( QD )在 montmorillonite ( MMT )设置了 nanostructure 作为一个例子, photogenerated 费用搬运人的平均一生被构造设置的 nanostructure 从 3.06 s 增加到 18.8 s 。增加的一生显著地改进了双性人的 photocatalytic 表演 2 WO 在太阳的水氧化和环境纯化的 6 。这个工作不仅提供一个方法生产设置 QD 的 ultrathin nanostructures 而且一条一般线路为太阳的燃料产生和环境纯化设计有效基于半导体的 photoconversion 材料。

主 题 词:光催化性能 纳米结构 量子点 蒙脱土 插层 超薄 电子-空穴 光电转换材料 

学科分类:0808[工学-自动化类] 0809[工学-计算机类] 081705[081705] 07[理学] 08[工学] 0817[工学-轻工类] 070205[070205] 080501[080501] 0805[工学-能源动力学] 0702[理学-物理学类] 

核心收录:

D O I:10.1007/s12274-014-0511-2

馆 藏 号:203148916...

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