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2023 article

A General Preparation of Solid Solution‐Oxide Heterojunction Photocatalysts through Metal–Organic Framework Transformation Induced Pre‐nucleation

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Le résumé fourni par la source

Abstract Solid solution‐oxide heterostructures combine the advantages of solid solution and heterojunction materials to improve electronic structure and optical properties by metal doping, and enhance charge separation and transfer in semiconductor photocatalysts by creating a built‐in electric field. Nevertheless, the effective design and synthesis of these materials remains a significant challenge. Here, we develop a generally applicable strategy that leverages the transformable properties of metal–organic frameworks (MOFs) to prepare solid solution‐oxide heterojunctions with controllable structural and chemical compositions. The process consists of three main steps. First, MOFs with different topological structures and metal centers are transformed, accompanied by pre‐nucleation of a metal oxide. Second, solid solution is prepared through calcination of the transformed MOFs. Finally, a heterojunction is formed by combining solid solution with another metal oxide group through endogenous overflow. DFT calculations and study on carrier dynamics show that the structure of the material effectively prevents electrons from returning to the bulk phase, exhibiting superior photocatalytic reduction performance of CO2. This study is expected to promote the controllable synthesis and research of MOF‐derived heterojunctions.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A General Preparation of Solid Solution‐Oxide Heterojunction Photocatalysts through Metal–Organic Framework Transformation Induced Pre‐nucleation
Date Crossref
15/05/2023
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Lanzhou University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Lanzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan Agricultural University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Baotou Research Institute of Rare Earths pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • These authors contributed equally to this work pays non établi dans la notice
    Institution
  • School of Physical Science and Technology Key Laboratory of Magnetism and Magnetic Materials of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Baiyunobo Rare Earth Resource Researches and Comprehensive Utilization pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Lanzhou University of Technology, State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry et Lanzhou University, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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