g-C3N4界面改性:掺杂金属硫化物构建新型异质结光催化剂的能源转换展望

任亦杰 曾德乾 Wee-Jun Ong

引用本文: 任亦杰,  曾德乾,  Wee-Jun Ong. g-C3N4界面改性:掺杂金属硫化物构建新型异质结光催化剂的能源转换展望[J]. 催化学报, 2019, 40(3): 289-319. doi: S1872-2067(19)63293-6 shu
Citation:  Yijie Ren,  Deqian Zeng,  Wee-Jun Ong. Interfacial engineering of graphitic carbon nitride (g-C3N4)-based metal sulfide heterojunction photocatalysts for energy conversion: A review[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2019, 40(3): 289-319. doi: S1872-2067(19)63293-6 shu

g-C3N4界面改性:掺杂金属硫化物构建新型异质结光催化剂的能源转换展望

  • 基金项目:

    厦门大学的启动资助(XMUMRF/2019-C3/IENG/0013);马来西亚国家石油公司,埃克森美孚公司和壳牌公司赞助独立奖.

摘要: 光催化技术不仅可以将太阳能转化为化学能,还可以直接降解和矿化有机污染物的特性,因而成为最具吸引力和前景的技术之一,被广泛应用于解决环境和能源问题.但是目前,太阳能燃料的最高转化效率为5%,无法满足商业化要求(≥ 10%).各种光催化材料被探索研究以进一步提高光催化效率.但目前广泛使用的材料都有不同的缺点.比如最常用的金属氧化物(TiO2)由于禁带较宽,仅能利用太阳光中的紫外光,限制了其对光的使用效率;贵金属化合物虽性能优异但成本较高,不宜规模化应用;硫化物或非金属单质一般容易发生光腐蚀,稳定性较差;非金属化合物或聚合物中光生电子和空穴复合率高,活性较低.最近几年,类石墨相氮化碳(g-C3N4)以其优异的热稳定性以及化学稳定性,能带结构易调控和前驱体价格低廉等特点而成为目前研究的热点,在光解水制氢产氧、污染物降解、光催化CO2还原、抗菌和有机官能团选择性转换等领域受到广泛的应用.然而,传统热缩聚法合成的g-C3N4光催化剂比表面积小、电荷复合率高、禁带宽度稍微大、光生载流子传输慢,抑制了其光催化活性.为了进一步提高g-C3N4的光催化活性,出现了多种改性方法.纳米异质结由于能展现出单组分纳米材料或体相异质结所不具备的独特性质,更能促进光生电子和空穴快速转移,提供更多的光生电子或使光生电子具有更强的还原性而成为研究的热点.从2009年以来,基于g-C3N4的异质结结构以其优异的光催化性能吸引了世界各国科学家的关注.本文综述了过渡金属硫化物(TMS)/g-C3N4纳米复合材料的最近研究进展,包括:(1)纯g-C3N4的制备,(2)g-C3N4的改性方法,(3)TMS/g-C3N4异质结光催化剂的设计原则,以及(4)能量转换方面的应用.并从以下几个方面对金属硫化物异质结体系的特性和转移机理进行了介绍:(1)I-型异质结,(2)Ⅱ-型异质结,(3)p-n型异质结,(4)肖特基异质结和(5)Z-型异质结.此外,还系统地介绍了g-C3N4基异质结光催化剂在光解水、CO2还原、固氮和污染物降解等方面的应用.最后,本文分析了目前g-C3N4光催化剂异质结领域面临的问题和挑战,展望了未来的发展趋势.

English

    1. [1] W. J. Ong, L. L. Tan, Y.H. Ng, S. T. Yong, S. P. Chai, Chem. Rev., 2016, 116, 7159-7329.

    2. [2] P. Li, W. Chen, Chin. J. Catal., 2019, 40, 4-22.

    3. [3] E. Kabir, P. Kumar, S. Kumar, A. A. Adelodun, K. H. Kim, Renew. Sust. Energy Rev., 2018, 82, 894-900.

    4. [4] T. H. Jeon, M. S. Koo, H. Kim, W. Choi, ACS Catal., 2018, 8, 11542-11563.

    5. [5] A. Landman, H. Dotan, G. E. Shter, M. Wullenkord, A. Houaijia, A. Maljusch, G. S. Grader, A. Rothschild, Nat. Mater., 2017, 16, 646.

    6. [6] R. Li, Chin. J. Catal., 2017, 38, 5-12.

    7. [7] I. Roger, M. A. Shipman, M. D. Symes, Nat. Rev. Chem., 2017, 1, 0003.

    8. [8] J. Peng, X. Chen, W. J. Ong, X. Zhao, N. Li, Chem, 2019, 5, 18-50.

    9. [9] W. J. Ong, Z. Lin, K. Domen, Part. Part. Syst. Charact., 2018, 35, 1700451.

    10. [10] Q. Xu, W. Cai, W. Li, T.S. Sreeprasad, Z. He, W. J. Ong, N. Li, Mater. Today Energy, 2018, 10, 222-240.

    11. [11] Y. W. Phuan, W. J. Ong, M. N. Chong, J. D. Ocon, J. Photochem. Photobiol. C, 2017, 33, 54-82.

    12. [12] L. Zhu, M. Gao, C. K. N. Peh, G. W. Ho, Mater. Horiz., 2018, 5, 323-343.

    13. [13] J. Jian, G. Jiang, R. van de Krol, B. Wei, H. Wang, Nano Energy, 2018, 51, 457-480.

    14. [14] T. Yao, X. An, H. Han, J. Q. Chen, C. Li, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1800210.

    15. [15] K. Fan, J. Yu, W. Ho, Mater. Horiz., 2017, 4, 319-344.

    16. [16] L. Zhang, C. Y. Lin, D. Zhang, L. Gong, Y. Zhu, Z. Zhao, Q. Xu, H. Li, Z. Xia, Adv. Mater., 2018, doi: 10.1002/adma.201805252.

    17. [17] S. Y. Bae, I. Y. Jeon, J. Mahmood, J. B. Baek, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18158-18179.

    18. [18] H. Li, X. Jia, Q. Zhang, X. Wang, Chem, 2018, 4, 1510-1537.

    19. [19] H. Wang, Q. L. Zhu, R. Zou, Q. Xu, Chem, 2017, 2, 52-80.

    20. [20] N. Zhang, C. Han, X. Fu, Y. J. Xu, Chem, 2018, 4, 1832-1861.

    21. [21] Z. Li, X. Meng, Z. Zhang, J. Photochem. Photobiol. C, 2018, 35, 39-55.

    22. [22] W. Wang, M. O. Tadé, Z. Shao, Prog. Mater. Sci., 2018, 92, 33-63.

    23. [23] J. Twilton, C. Le, P. Zhang, M. H. Shaw, R. W. Evans, D. W. C. MacMillan, Nat. Rev. Chem., 2017, 1, 0052.

    24. [24] M. R. Hoffmann, S. T. Martin, W. Y. Choi, D. W. Bahnemann, Chem. Rev., 1995, 95, 69-96.

    25. [25] S. N. Habisreutinger, L. Schmidt-Mende, J. K. Stolarczyk, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 7372-7408.

    26. [26] Y. Chen, X. Wang, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 3786-3793.

    27. [27] Z. Zheng, W. Xie, B. Huang, Y. Dai, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18322-18333.

    28. [28] S. Chen, Y. Qi, C. Li, K. Domen, F. Zhang, Joule, 2018, 2, 2260-2288.

    29. [29] Y. K. Jo, J. M. Lee, S. Son, S. J. Hwang, J. Photochem. Photobiol. C, 2018, doi: 10.1016/j.jphotochemrev.2018.03.002.

    30. [30] J. Yan, P. Verma, Y. Kuwahara, K. Mori, H. Yamashita, Small Methods, 2018, 2, 1800212.

    31. [31] B. M. Jun, S. Kim, J. Heo, C. M. Park, N. Her, M. Jang, Y. Huang, J. Han, Y. Yoon, Nano Res., 2018, doi: 10.1007/s12274-018-2225-3.

    32. [32] Y. Chen, X. Xin, N. Zhang, Y. J. Xu, Part. Part. Syst. Charact., 2017, 34, 1600357.

    33. [33] J. Di, J. Xia, H. Li, Z. Liu, Nano Energy, 2017, 35, 79-91.

    34. [34] X. Chen, S. Shen, L. Guo, S. S. Mao, Chem. Rev., 2010, 110, 6503-6570.

    35. [35] X. Li, R. Shen, S. Ma, X. Chen, J. Xie, Appl. Surf. Sci., 2018, 430, 53-107.

    36. [36] C. Regmi, B. Joshi, S. K. Ray, G. Gyawali, R. P. Pandey, Front. Chem., 2018, 6, 33/1-33/6.

    37. [37] Q. Xu, W. Li, L. Ding, W. Yang, H. Xiao, W. J. Ong, Nanoscale, 2019, 11, 1475-1504.

    38. [38] D. Kong, Y. Zheng, M. Kobielusz, Y. Wang, Z. Bai, W. Macyk, X. Wang, J. Tang, Mater. Today, 2018, 21, 897-924.

    39. [39] W. Han, Z. Li, Y. Li, X. Fan, F. Zhang, G. Zhang, W. Peng, Front. Chem., 2017, 5, 84/1-84/6.

    40. [40] A. Li, W. Zhu, C. Li, T. Wang, J. Gong, Chem. Soc. Rev., 2019, doi: 10.1039/c8cs00711j.

    41. [41] P. Moroz, A. Boddy, M. Zamkov, Front. Chem., 2018, 6, 353/1-353/7.

    42. [42] S. Chen, T. Takata, K. Domen, Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17050.

    43. [43] A. Fujishima, K. Honda, Nature, 1972, 238, 37-38.

    44. [44] R. He, S. Cao, P. Zhou, J. Yu, Chin. J. Catal., 2014, 35, 989-1007.

    45. [45] R. He, D. Xu, B. Cheng, J. Yu, W. Ho, Nanoscale Horiz., 2018, 3, 464-504.

    46. [46] X. Wu, J. Zhao, L. Wang, M. Han, M. Zhang, H. Wang, H. Huang, Y. Liu, Z. Kang, Appl. Catal., B, 2017, 206, 501-509.

    47. [47] O. Bechambi, M. Chalbi, W. Najjar, S. Sayadi, Appl. Surf. Sci., 2015, 347, 414-420.

    48. [48] X. Chen, Z. Wu, D. Liu, Z. Gao, Nanoscale Res. Lett., 2017, 12, 143.

    49. [49] H. Li, W. Li, F. Wang, X. Liu, C. Ren, Appl. Catal., B, 2017, 217, 378-387.

    50. [50] J. Xu, C. Sun, Z. Wang, Y. Hou, Z. Ding, S. Wang, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18512-18517.

    51. [51] J. Zhang, H. Wang, X. Yuan, G. Zeng, W. Tu, S. Wang, J. Photochem. Photobiol. C, 2019, 38, 1-26.

    52. [52] S. Ma, Y. Deng, J. Xie, K. He, W. Liu, X. Chen, X. Li, Appl. Catal. B, 2018, 227, 218-228.

    53. [53] K. Zhang, Y. Lin, Z. Muhammad, C. Wu, S. Yang, Q. He, X. Zheng, S. Chen, B. Ge, L. Song, Nano Res., 2017, 10, 3817-3825.

    54. [54] C. Luo, X. Ren, Z. Dai, Y. Zhang, X. Qi, C. Pan, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 23265-23286.

    55. [55] A. L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates, Chem. Rev., 1995, 95, 735-758.

    56. [56] Y. Ma, X. Wang, Y. Jia, X. Chen, H. Han, C. Li, Chem. Rev., 2014, 114, 9987-10043.

    57. [57] M. Ni, M. K. H. Leung, D. Y. C. Leung, K. Sumathy, Renew. Sust. Energy Rev., 2007, 11, 401-425.

    58. [58] A. Miyoshi, S. Nishioka, K. Maeda, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18204-18219.

    59. [59] C. P. Sajan, S. Wageh, A. A. Al-Ghamdi, J. Yu, S. Cao, Nano Res., 2016, 9, 3-27.

    60. [60] W. J. Ong, M. M. Gui, S. P. Chai, A. R. Mohamed, RSC Adv., 2013, 3, 4505-4509.

    61. [61] W. J. Ong, L. L. Tan, S. P. Chai, S. T. Yong, A. R. Mohamed, ChemSusChem, 2014, 7, 690-719.

    62. [62] K. Lan, R. Wang, W. Zhang, Z. Zhao, A. Elzatahry, X. Zhang, Y. Liu, D. Al-Dhayan, Y. Xia, D. Zhao, Chem, 2018, 4, 2436-2450.

    63. [63] W. J. Ong, L. L. Tan, S. P. Chai, S. T. Yong, A. R. Mohamed, Nanoscale, 2014, 6, 1946-2008.

    64. [64] R. K. Upadhyay, N. Soin, S. S. Roy, RSC Adv., 2014, 4, 3823-3851.

    65. [65] K. M. Lee, C. W. Lai, K. S. Ngai, J. C. Juan, Water Res., 2016, 88, 428-448.

    66. [66] Z. Sun, H. Zheng, J. Li, P. Du, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2668-2676.

    67. [67] D. Zeng, W. Xu, W. J. Ong, J. Xu, H. Ren, Y. Chen, H. Zheng, D. L. Peng, Appl. Catal. B, 2018, 221, 47-55.

    68. [68] W. Zhen, X. Ning, B. Yang, Y. Wu, Z. Li, G. Lu, Appl. Catal., B, 2018, 221, 243-257.

    69. [69] Z. Pan, Y. Zheng, F. Guo, P. Niu, X. Wang, ChemSusChem, 2017, 10, 87-90.

    70. [70] Q. Lu, Y. Yu, Q. Ma, B. Chen, H. Zhang, Adv. Mater., 2016, 28, 1917-1933.

    71. [71] C. H. Lai, M. Y. Lu, L. J. Chen, J. Mater. Chem., 2012, 22, 19-30.

    72. [72] S. Hu, X. Chen, Q. Li, Y. Zhao, W. Mao, Catal. Sci. Technol., 2016, 6, 5884-5890.

    73. [73] Y. Xu, A. Li, T. Yao, C. Ma, X. Zhang, J.H. Shah, H. Han, ChemSusChem, 2017, 10, 4277-4305.

    74. [74] X. Wang, K. Maeda, A. Thomas, K. Takanabe, G. Xin, J. M. Carlsson, K. Domen, M. Antonietti, Nat. Mater., 2009, 8, 76-80.

    75. [75] J. Wen, J. Xie, X. Chen, X. Li, Appl. Surf. Sci., 2017, 391, 72-123.

    76. [76] J. Liu, H. Wang, M. Antonietti, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 2308-2326.

    77. [77] B. Long, Y. Zheng, L. Lin, K. A. Alamry, A. M. Asiri, X. Wang, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 16179-16188

    78. [78] A. Naseri, M. Samadi, A. Pourjavadi, A. Z. Moshfegh, S. Ramakrishna, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 23406-23433.

    79. [79] Y. Zhao, J. Zhang, L. Qu, ChemNanoMat, 2015, 1, 298-318.

    80. [80] A. Zambon, J. M. Mouesca, C. Gheorghiu, P. A. Bayle, J. Pécaut, M. Claeys-Bruno, S. Gambarelli, L. Dubois, Chem. Sci., 2016, 7, 945-950.

    81. [81] G. Mamba, A. K. Mishra, Appl. Catal. B, 2016, 198, 347-377.

    82. [82] S. Cao, J. Low, J. Yu, M. Jaroniec, Adv. Mater., 2015, 27, 2150-2176.

    83. [83] S. Cao, J. Yu, J. Phys. Chem. Lett., 2014, 5, 2101-2107.

    84. [84] S. C. Yan, Z. S. Li, Z. G. Zou, Langmuir, 2010, 26, 3894-3901.

    85. [85] F. Dong, Z. Zhao, Y. Sun, Y. Zhang, S. Yan, Z. Wu, Environ. Sci. Technol., 2015, 49, 12432-12440.

    86. [86] L. Yang, G. Dong, D.L. Jacobs, Y. Wang, L. Zang, C. Wang, J. Catal., 2017, 352, 274-281.

    87. [87] Z. Wei, M. Liu, Z. Zhang, W. Yao, H. Tan, Y. Zhu, Energy Environ. Sci., 2018, 11, 2581-2589.

    88. [88] Y. Yang, Q. Zhang, R. Zhang, T. Ran, W. Wan, Y. Zhou, Front. Chem., 2018, 6, 156/1-156/10.

    89. [89] A. Nikokavoura, C. Trapalis, Appl. Surf. Sci., 2018, 430, 18-52.

    90. [90] L. Zhang, N. Ding, M. Hashimoto, K. Iwasaki, N. Chikamori, K. Nakata, Y. Xu, J. Shi, H. Wu, Y. Luo, D. Li, A. Fujishima, Q. Meng, Nano Res., 2018, 11, 2295-2309.

    91. [91] W. Niu, Y. Yang, ACS Energy Lett., 2018, 3, 2796-2815.

    92. [92] J. Jiang, S. Cao, C. Hu, C. Chen, Chin. J. Catal., 2017, 38, 1981-1989.

    93. [93] S. Zhang, P. Gu, R. Ma, C. Luo, T. Wen, G. Zhao, W. Cheng, X. Wang, Catal. Today, 2018, doi: 10.1016/j.cattod.2018.09.013.

    94. [94] F. Ding, D. Yang, Z. Tong, Y. Nan, Y. Wang, X. Zou, Z. Jiang, Environ. Sci.:Nano, 2017, 4, 1455-1469.

    95. [95] Y. Zheng, L. Lin, B. Wang, X. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 12868-12884.

    96. [96] Z. Zhao, Y. Sun, F. Dong, Nanoscale, 2015, 7, 15-37.

    97. [97] L. Jiang, X. Yuan, Y. Pan, J. Liang, G. Zeng, Z. Wu, H. Wang, Appl. Catal. B, 2017, 217, 388-406.

    98. [98] X. Li, J. Zhang, F. Zhou, H. Zhang, J. Bai, Y. Wang, H. Wang, Chin. J. Catal., 2018, 39, 1090-1098.

    99. [99] Q. Liu, T. Chen, Y. Guo, Z. Zhang, X. Fang, Appl. Catal. B, 2016, 193, 248-258.

    100. [100] X. Chen, X. Zhao, Z. Kong, W. J. Ong, N. Li, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 21941-21948.

    101. [101] P. Niu, M. Qiao, Y. Li, L. Huang, T. Zhai, Nano Energy, 2018, 44, 73-81.

    102. [102] H. Yu, R. Shi, Y. Zhao, T. Bian, Y. Zhao, C. Zhou, G. I. N. Waterhouse, L. Z. Wu, C. H. Tung, T. Zhang, Adv. Mater., 2017, 29, 1605148.

    103. [103] M. Zhang, Y. Duan, H. Jia, F. Wang, L. Wang, Z. Su, C. Wang, Catal. Sci. Technol., 2017, 7, 452-458.

    104. [104] J. Di, J. Xia, X. Li, M. Ji, H. Xu, Z. Chen, H. Li, Carbon, 2016, 107, 1-10.

    105. [105] Y. Kang, Y. Yang, L. C. Yin, X. Kang, G. Liu, H. M. Cheng, Adv. Mater., 2015, 27, 4572-4577.

    106. [106] F. Liu, X. Yan, X. Chen, L. Tian, Q. Xia, X. Chen, Catal. Today, 2016, 264, 243-249.

    107. [107] Z. Kong, X. Chen, W. J. Ong, X. Zhao, N. Li, Appl. Surf. Sci., 2019, 463, 1148-1153.

    108. [108] W. J. Ong, L. K. Putri, Y. C. Tan, L. L. Tan, N. Li, Y. H. Ng, X. Wen, S. P. Chai, Nano Res., 2017, 10, 1673-1696.

    109. [109] W. J. Ong, L. L. Tan, S. P. Chai, S. T. Yong, Dalton Trans., 2015, 44, 1249-1257.

    110. [110] D. Zeng, P. Wu, W. J. Ong, B. Tang, M. Wu, H. Zheng, Y. Chen, D. L. Peng, Appl. Catal. B, 2018, 233, 26-34.

    111. [111] D. Zeng, W. J. Ong, H. Zheng, M. Wu, Y. Chen, D. L. Peng, M. Y. Han, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 16171-16178.

    112. [112] D. Zeng, W. J. Ong, Y. Chen, S. Y. Tee, C. S. Chua, D. L. Peng, M. Y. Han, Part. Part. Syst. Charact., 2018, 35, 1700251.

    113. [113] D. Zeng, W. Xu, W. J. Ong, J. Xu, H. Ren, Y. Chen, H. Zheng, D. L. Peng, Appl. Catal. B, 2018, 221, 47-55.

    114. [114] W. J. Ong, L. K. Putri, L. L. Tan, S. P. Chai, S. T. Yong, Appl. Catal. B, 2016, 180, 530-543.

    115. [115] L. K. Putri, W. J. Ong, W. S. Chang, S. P. Chai, Catal. Sci. Technol., 2016, 6, 744-754.

    116. [116] L. Jing, W. J. Ong, R. Zhang, E. Pickwell-MacPherson, J. C. Yu, Catal. Today, 2018, 315, 103-109.

    117. [117] Q. Xu, L. Ding, Y. Wen, W. Yang, H. Zhou, X. Chen, J. Street, A. Zhou, W. J. Ong, N. Li, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 6360-6369.

    118. [118] L. Sun, C. Liu, J. Li, Y. Zhou, H. Wang, P. Huo, C. Ma, Y. Yan, Chin. J. Catal., 2019, 40, 80-94.

    119. [119] X. Du, X. Yi, P. Wang, J. Deng, C. C. Wang, Chin. J. Catal., 2019, 40, 70-79.

    120. [120] J. Zhang, X. Mao, W. Xiao, Y. Zhuang, Chin. J. Catal., 2017, 38, 2009-2020.

    121. [121] B. Xue, Y. Chen, Y. Hong, D. Y. Ma, J. Xu, Y. X. Li, Chin. J. Catal., 2018, 39, 1263-1271.

    122. [122] H. Han, M. Fu, Y. Li, W. Guan, P. Lu, X. Hu, Chin. J. Catal., 2018, 39, 831-840.

    123. [123] Y. Wang, Q. Wang, X. Zhan, F. Wang, M. Safdar, J. He, Nanoscale, 2013, 5, 8326-8339.

    124. [124] H. Wang, L. Zhang, Z. Chen, J. Hu, S. Li, Z. Wang, J. Liu, X. Wang, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 5234-5244.

    125. [125] J. S. Jang, H. G. Kim, J. S. Lee, Catal. Today, 2012, 185, 270-277.

    126. [126] J. Wen, J. Xie, Z. Yang, R. Shen, H. Li, X. Luo, X. Chen, X. Li, ACS Sustainable Chem. Eng., 2017, 5, 2224-2236.

    127. [127] J. Fu, C. Bie, B. Cheng, C. Jiang, J. Yu, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 2767-2779.

    128. [128] S. Bellamkonda, G. Ranga Rao, Catal. Today, 2019, 321-322, 18-25.

    129. [129] F. Chen, H. Yang, X. Wang, H. Yu, Chin. J. Catal., 2017, 38, 296-304.

    130. [130] J. Wen, J. Xie, H. Zhang, A. Zhang, Y. Liu, X. Chen, X. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 14031-14042.

    131. [131] R. Shen, J. Xie, P. Guo, L. Chen, X. Chen, X. Li, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 2232-2241.

    132. [132] L. Lu, X. Xu, K. An, Y. Wang, F. N. Shi, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 11869-11876.

    133. [133] Q. Li, N. Zhang, Y. Yang, G. Wang, D. H. L. Ng, Langmuir, 2014, 30, 8965-8972.

    134. [134] Z. Chen, P. Sun, B. Fan, Z. Zhang, X. Fang, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 7801-7807.

    135. [135] K. Zhang, L. Guo, Catal. Sci. Technol., 2013, 3, 1672-1690.

    136. [136] E. Rahmanian, R. Malekfar, M. Pumera, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18-31.

    137. [137] L. Lin, Z. Yu, X. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, doi: 10.1002/anie.201809897.

    138. [138] F. K. Kessler, Y. Zheng, D. Schwarz, C. Merschjann, W. Schnick, X. Wang, M. J. Bojdys, Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17030.

    139. [139] J. Safaei, N. A. Mohamed, M. F. Mohamad Noh, M. F. Soh, N. A. Ludin, M. A. Ibrahim, W. N. Roslam Wan Isahak, M. A. Mat Teridi, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 22346-22380.

    140. [140] L. Jiang, X. Yuan, G. Zeng, X. Chen, Z. Wu, J. Liang, J. Zhang, H. Wang, H. Wang, ACS Sustainable Chem. Eng., 2017, 5, 5831-5841.

    141. [141] J. Fu, B. Zhu, C. Jiang, B. Cheng, W. You, J. Yu, Small, 2017, 13, 1603938.

    142. [142] L. Zhou, H. Zhang, H. Sun, S. Liu, M.O. Tade, S. Wang, W. Jin, Catal. Sci. Technol., 2016, 6, 7002-7023.

    143. [143] B. Zhu, L. Zhang, B. Cheng, J. Yu, Appl. Catal. B, 2018, 224, 983-999.

    144. [144] Q. Han, N. Chen, J. Zhang, L. Qu, Mater. Horiz., 2017, 4, 832-850.

    145. [145] W. Iqbal, B. Yang, X. Zhao, M. Rauf, M. Waqas, Y. Gong, J. Zhang, Y. Mao, Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 4576-4599.

    146. [146] D. Huang, Z. Li, G. Zeng, C. Zhou, W. Xue, X. Gong, X. Yan, S. Chen, W. Wang, M. Cheng, Appl. Catal. B, 2019, 240, 153-173.

    147. [147] J. Fu, Q. Xu, J. Low, C. Jiang, J. Yu, Appl. Catal. B, 2019, 243, 556-565.

    148. [148] H. An, B. Lin, C. Xue, X. Yan, Y. Dai, J. Wei, G. Yang, Chin. J. Catal., 2018, 39, 654-663.

    149. [149] Y. Feng, Y. Wang, M. Li, S. Lv, W. Li, Z. Li, Appl. Surf. Sci., 2018, 462, 896-903.

    150. [150] Z. Xu, L. Guan, H. Li, J. Sun, Z. Ying, J. Wu, N. Xu, J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 29062-29070.

    151. [151] L. Guan, N. Xu, X. Liu, Y. Zhao, H. Li, J. Sun, J. Wu, Z. Ying, Carbon, 2014, 79, 578-589.

    152. [152] Y. Cui, Y. Tang, X. Wang, Mater. Lett., 2015, 161, 197-200.

    153. [153] B. Zhu, P. Xia, W. Ho, J. Yu, Appl. Surf. Sci., 2015, 344, 188-195.

    154. [154] C. Yang, B. Wang, L. Zhang, L. Yin, X. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 6627-6631.

    155. [155] Y. Wang, F. Wang, Y. Zuo, X. Zhang, L. F. Cui, Mater. Lett., 2014, 136, 271-273.

    156. [156] K. Wang, Q. Li, B. Liu, B. Cheng, W. Ho, J. Yu, Appl. Catal. B, 2015, 176-177, 44-52.

    157. [157] Z. Mo, X. She, Y. Li, L. Liu, L. Huang, Z. Chen, Q. Zhang, H. Xu, H. Li, RSC Adv., 2015, 5, 101552-101562.

    158. [158] G. Zhang, M. Zhang, X. Ye, X. Qiu, S. Lin, X. Wang, Adv. Mater., 2014, 26, 805-809.

    159. [159] S. Fang, Y. Xia, K. Lv, Q. Li, J. Sun, M. Li, Appl. Catal. B, 2016, 185, 225-232.

    160. [160] X. Ma, Y. Lv, J. Xu, Y. Liu, R. Zhang, Y. Zhu, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 23485-23493.

    161. [161] X. Bai, L. Wang, R. Zong, Y. Zhu, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 9952-9961.

    162. [162] P. Niu, G. Liu, H. M. Cheng, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 11013-11018.

    163. [163] J. Ran, T. Y. Ma, G. Gao, X. W. Du, S. Z. Qiao, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3708-3717.

    164. [164] Y. P. Zhu, T. Z. Ren, Z. Y. Yuan, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 16850-16856.

    165. [165] T. Xiong, W. Cen, Y. Zhang, F. Dong, ACS Catal., 2016, 6, 2462-2472.

    166. [166] Y. Gao, F. Hou, S. Hu, B. Wu, Y. Wang, H. Zhang, B. Jiang, H. Fu, ChemCatChem, 2018, 10, 1330-1335.

    167. [167] M. Li, H. Wang, X. Li, S. Zhang, J. Han, A. F. Masters, T. Maschmeyer, X. Liu, ChemCatChem, 2018, 10, 581-589.

    168. [168] G. Dong, K. Zhao, L. Zhang, Chem. Commun., 2012, 48, 6178-6180.

    169. [169] J. Chen, Z. Hong, Y. Chen, B. Lin, B. Gao, Mater. Lett., 2015, 145, 129-132.

    170. [170] Y. Zhou, L. Zhang, W. Huang, Q. Kong, X. Fan, M. Wang, J. Shi, Carbon, 2016, 99, 111-117.

    171. [171] L. J. Fang, X. L. Wang, J. J. Zhao, Y. H. Li, Y. L. Wang, X. L. Du, Z. F. He, H. D. Zeng, H. G. Yang, Chem. Commun., 2016, 52, 14408-14411.

    172. [172] Y. Zhou, L. Zhang, J. Liu, X. Fan, B. Wang, M. Wang, W. Ren, J. Wang, M. Li, J. Shi, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3862-3867.

    173. [173] S. Guo, Y. Tang, Y. Xie, C. Tian, Q. Feng, W. Zhou, B. Jiang, Appl. Catal. B, 2017, 218, 664-671.

    174. [174] J. Xu, L. Zhang, R. Shi, Y. Zhu, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 14766-14772.

    175. [175] P. Niu, L. Zhang, G. Liu, H. M. Cheng, Adv. Funct. Mater., 2012, 22, 4763-4770.

    176. [176] P. Xia, B. Zhu, J. Yu, S. Cao, M. Jaroniec, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 3230-3238.

    177. [177] D. Zheng, C. Pang, Y. Liu, X. Wang, Chem. Commun., 2015, 51, 9706-9709.

    178. [178] S. Zhao, Y. Zhang, Y. Zhou, Y. Wang, K. Qiu, C. Zhang, J. Fang, X. Sheng, Carbon, 2018, 126, 247-256.

    179. [179] X. Liu, F. Pang, M. He, J. Ge, Nano Res., 2017, 10, 3638-3647.

    180. [180] M. Shalom, S. Inal, C. Fettkenhauer, D. Neher, M. Antonietti, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 7118-7121.

    181. [181] Y. Ishida, L. Chabanne, M. Antonietti, M. Shalom, Langmuir, 2014, 30, 447-451.

    182. [182] J. Low, J. Yu, M. Jaroniec, S. Wageh, A. A. Al-Ghamdi, Adv. Mater., 2017, 29, 1601694.

    183. [183] J. Zhang, J. Sun, K. Maeda, K. Domen, P. Liu, M. Antonietti, X. Fu, X. Wang, Energy Environ. Sci., 2011, 4, 675-678.

    184. [184] S. Chu, Y. Wang, Y. Guo, J. Feng, C. Wang, W. Luo, X. Fan, Z. Zou, ACS Catal., 2013, 3, 912-919.

    185. [185] L. Lu, Z. Lv, Y. Si, M. Liu, S. Zhang, Appl. Surf. Sci., 2018, 462, 693-712.

    186. [186] Q. Han, B. Wang, J. Gao, Z. Cheng, Y. Zhao, Z. Zhang, L. Qu, ACS Nano, 2016, 10, 2745-2751.

    187. [187] M. Gao, J. Feng, Z. Zhang, M. Gu, J. Wang, W. Zeng, Y. Lv, Y. Ren, T. Wei, Z. Fan, ACS Appl. Nano Mater., 2018, 1, 6733-6741.

    188. [188] J. Yan, M. T. F. Rodrigues, Z. Song, H. Li, H. Xu, H. Liu, J. Wu, Y. Xu, Y. Song, Y. Liu, P. Yu, W. Yang, R. Vajtai, H. Li, S. Yuan, P. M. Ajayan, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1700653.

    189. [189] X. Liu, J. Iocozzia, Y. Wang, X. Cui, Y. Chen, S. Zhao, Z. Li, Z. Lin, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 402-434.

    190. [190] B. Kumru, V. Molinari, M. Shalom, M. Antonietti, B. V. K. J. Schmidt, Soft Matter, 2018, 14, 2655-2664.

    191. [191] J. Sun, B. V. K. J. Schmidt, X. Wang, M. Shalom, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 2029-2034.

    192. [192] M. Zhang, W. Jiang, D. Liu, J. Wang, Y. Liu, Y. Zhu, Y. Zhu, Appl. Catal. B, 2016, 183, 263-268.

    193. [193] Z. Liu, K. Guo, J. Han, Y. Li, T. Cui, B. Wang, J. Ya, C. Zhou, Small, 2014, 10, 3153-3161.

    194. [194] L. Tan, C. Yu, M. Wang, S. Zhang, J. Sun, S. Dong, J. Sun, Appl. Surf. Sci., 2019, 467-468, 286-292.

    195. [195] Z. Tong, D. Yang, J. Shi, Y. Nan, Y. Sun, Z. Jiang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 25693-25701.

    196. [196] L. Tang, C. T. Jia, Y. C. Xue, L. Li, A. Q. Wang, G. Xu, N. Liu, M. H. Wu, Appl. Catal. B, 2017, 219, 241-248.

    197. [197] Y. Hou, Z. Wen, S. Cui, X. Feng, J. Chen, Nano Lett., 2016, 16, 2268-2277.

    198. [198] S. J. A. Moniz, S.A. Shevlin, D.J. Martin, Z. X. Guo, J. Tang, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 731-759.

    199. [199] J. Fu, J. Yu, C. Jiang, B. Cheng, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1701503.

    200. [200] Z. Min, X. Wang, Y. Li, J. Jiang, J. Li, D. Qian, J. Li, Mater. Lett., 2017, 193, 18-21.

    201. [201] X. Yan, R. Xu, J. Guo, X. Cai, D. Chen, L. Huang, Y. Xiong, S. Tan, Mater. Res. Bull., 2017, 96, 18-27.

    202. [202] X. J. Wang, W. Y. Yang, F. T. Li, Y. B. Xue, R. H. Liu, Y. J. Hao, Ind. Eng. Chem. Res., 2013, 52, 17140-17150.

    203. [203] S. W. Cao, X. F. Liu, Y. P. Yuan, Z. Y. Zhang, Y. S. Liao, J. Fang, S. C. J. Loo, T. C. Sum, C. Xue, Appl. Catal. B, 2014, 147, 940-946.

    204. [204] Y. He, Y. Wang, L. Zhang, B. Teng, M. Fan, Appl. Catal. B, 2015, 168-169, 1-8.

    205. [205] Y. Gong, J. Wang, Z. Wei, P. Zhang, H. Li, Y. Wang, ChemSusChem, 2014, 7, 2303-2309.

    206. [206] K. Li, F. Y. Su, W. D. Zhang, Appl. Surf. Sci., 2016, 375, 110-117.

    207. [207] F. Wang, P. Chen, Y. Feng, Z. Xie, Y. Liu, Y. Su, Q. Zhang, Y. Wang, K. Yao, W. Lv, G. Liu, Appl. Catal. B, 2017, 207, 103-113.

    208. [208] Q. Liu, T. Chen, Y. Guo, Z. Zhang, X. Fang, Appl. Catal. B, 2017, 205, 173-181.

    209. [209] M. Zhou, S. Wang, P. Yang, Z. Luo, R. Yuan, A. M. Asiri, M. Wakeel, X. Wang, Chem. Eur. J., 2018, 24, 18529-18534.

    210. [210] Y. J. Yuan, Y. Yang, Z. Li, D. Chen, S. Wu, G. Fang, W. Bai, M. Ding, L. X. Yang, D. P. Cao, Z. T. Yu, Z. G. Zou, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 1400-1407.

    211. [211] M. H. Wu, L. Li, Y. C. Xue, G. Xu, L. Tang, N. Liu, W. Y. Huang, Appl. Catal. B, 2018, 228, 103-112.

    212. [212] G. Gogoi, S. Keene, A. S. Patra, T. K. Sahu, S. Ardo, M. Qureshi, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 6718-6729.

    213. [213] J. Chu, X. Han, Z. Yu, Y. Du, B. Song, P. Xu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 20404-20411.

    214. [214] Y. C. Zhang, J. Li, M. Zhang, D. D. Dionysiou, Environ. Sci. Technol., 2011, 45, 9324-9331.

    215. [215] L. Jing, Y. Xu, Z. Chen, M. He, M. Xie, J. Liu, H. Xu, S. Huang, H. Li, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 5132-5141.

    216. [216] Y. Hou, A. B. Laursen, J. Zhang, G. Zhang, Y. Zhu, X. Wang, S. Dahl, I. Chorkendorff, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 3621-3625.

    217. [217] H. Wang, X. Yuan, H. Wang, X. Chen, Z. Wu, L. Jiang, W. Xiong, G. Zeng, Appl. Catal. B, 2016, 193, 36-46.

    218. [218] D. Jiang, J. Li, C. Xing, Z. Zhang, S. Meng, M. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 19234-19242.

    219. [219] W. Chen, T. Y. Liu, T. Huang, X. H. Liu, X. J. Yang, Nanoscale, 2016, 8, 3711-3719.

    220. [220] J. Zhang, Y. Wang, J. Jin, J. Zhang, Z. Lin, F. Huang, J. Yu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 10317-10324.

    221. [221] J. Wang, P. Guo, Q. Guo, P. G. Jönsson, Z. Zhao, CrystEngComm, 2014, 16, 4485-4492.

    222. [222] W. Chen, Y. X. Hua, Y. Wang, T. Huang, T. Y. Liu, X. H. Liu, J. Catal., 2017, 349, 8-18.

    223. [223] W. J. Kim, E. Jang, T. J. Park, Appl. Surf. Sci., 2017, 419, 159-164.

    224. [224] C. Yin, L. Cui, T. Pu, X. Fang, H. Shi, S. Kang, X. Zhang, Appl. Surf. Sci., 2018, 456, 464-472.

    225. [225] M. Lu, Z. Pei, S. Weng, W. Feng, Z. Fang, Z. Zheng, M. Huang, P. Liu, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 21280-21288.

    226. [226] W. J. Ong, L. L. Tan, S. P. Chai, S. T. Yong, A. R. Mohamed, Nano Energy, 2015, 13, 757-770.

    227. [227] Z. Zhang, Y. Huang, K. Liu, L. Guo, Q. Yuan, B. Dong, Adv. Mater., 2015, 27, 5906-5914.

    228. [228] P. Xia, B. Zhu, B. Cheng, J. Yu, J. Xu, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 965-973.

    229. [229] B. Luo, G. Liu, L. Wang, Nanoscale, 2016, 8, 6904-6920.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  16
  • 文章访问数:  1192
  • HTML全文浏览量:  162
文章相关
  • 收稿日期:  2018-11-18
  • 修回日期:  2018-12-28
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章