g-CN的退火剥离制备及增强的光催化析氢性能研究

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石墨相碳氮化合物(g-CN)作为一种二维光催化剂在近年来受到研究者的广泛关注。本文采用简单的退火热处理方法合成了厚度在2 nm和5 nm之间的由草怕津面内结构单元构成的晶化碳氮化合物纳米片(CCN-nanosheets)。经过测试发现,CCN-nanosheets所具有的氨基基团与退火前的具有草怕津结构的块状样品(bulk-CCN)相比,在数量上明显地减少了,这使得CCN-nanosheets的晶界结构得以调整、禁带宽度也得以缩减。同时,密度泛函理论(DFT)计算也证实退火所带来的脱氨基的效应也使样品的电子结构得到优化。融合了二维结构与高度晶化两方面特性,CCN-nanosheets展现出了作为光催化剂的众多优势:活性比表面积大(154.2 m2 g-1)、导带势能位置合适、光生电子空穴对分离率高、载流子传输效率高等。因此,CCN-nanosheets具有高达203μmol h-1的十分出众的光催化析氢效率(比bulk-CCN高了近18倍)以及非常优秀的循环稳定性。我们相信,这一简单有效的纳米结构优化和晶界调整方法能够为提高g-CN的光催化性能开辟一条新的途径。
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