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2025 article

Lattice‐Matched S‐Scheme High‐Entropy Oxide Heterojunction for Efficient Visible‐Light‐Driven CO 2 Photomethanation

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Rattachement africain : cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

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

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

  • Sichuan University of Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Electronic Science and Technology of China Research Center for Environmental and Energy Catalysis pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Ohio State University Department of Chemistry and Biochemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chongqing Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Environmental Engineering Sichuan University of Science &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Physics and Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université 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.

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

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