Lattice‐Matched S‐Scheme High‐Entropy Oxide Heterojunction for Efficient Visible‐Light‐Driven CO 2 Photomethanation
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Le résumé fourni par la source
Abstract Constructing S‐scheme heterojunctions provides an efficient approach for promoting spatial separation of photogenerated charge carriers, making it highly advantageous for photocatalytic applications. However, the limited interfacial contact between adjacent phases in S‐scheme heterostructures can hinder efficient charge transport, thereby reducing overall photocatalytic performance. To address this issue, an S‐scheme heterojunction (CoCuMgNiZn)O x @Co 3 O 4 with highly connected and matched interfacial lattices is designed in this work. The work function differences, combined with the well‐matched interfacial lattices, promote a modest transfer of photogenerated electrons from the conduction band of Co 3 O 4 to the valence band of (CoCuMgNiZn)O x in the S‐scheme heterojunction, suppressing the recombination of photogenerated carriers. As a result, photo‐generated electrons are more efficiently accumulated in the conduction band of (CoCuMgNiZn)O x , while the corresponding holes are effectively trapped in the valence band of Co 3 O 4 , leading to extended charge carrier lifetimes and enhanced activation of CO 2 molecules on the catalyst surface. As a result, the (CoCuMgNiZn)O x @Co 3 O 4 exhibited improved visible‐light‐driven CO 2 photomethanation.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Lattice‐Matched S‐Scheme High‐Entropy Oxide Heterojunction for Efficient Visible‐Light‐Driven CO <sub>2</sub> Photomethanation
- Date Crossref
- 23/07/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Sichuan University of Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Electronic Science and Technology of China Research Center for Environmental and Energy Catalysis pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The Ohio State University Department of Chemistry and Biochemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chongqing Normal University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry and Environmental Engineering Sichuan University of Science & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Physics and Electronic Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Sichuan University of Science and Engineering, Research Center for Environmental and Energy Catalysis — University of Electronic Science and Technology of China et Department of Chemistry and Biochemistry — The Ohio State University, avec 3 autres affiliations.
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