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2026 article

Graphene Quantum Dots as Electron Acceptor Tailoring S-Scheme Heterojunction Bi 2 MoO 6 @Cu 2 O for Highly Efficient Photocatalytic H 2 Evolution

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Le résumé fourni par la source

Hydrogen (H 2 ) energy is a clean, renewable energy carrier with a high energy density and zero carbon emissions. Photocatalytic water splitting offers a promising route to H 2 production by utilizing abundant solar energy; yet, it is often limited by sluggish charge carrier kinetics and low quantum efficiency. Herein, we incorporate graphene quantum dots (GQDs) as cocatalysts into the S-scheme heterojunction inorganic semiconductor Bi 2 MoO 6 @Cu 2 O (BMO@Cu 2 O) to boost photocatalytic H 2 evolution. Under simulated sunlight, the GQDs/BMO@Cu 2 O composite achieves an exceptional H 2 production rate of 16.1 mmol·g –1 ·h –1 and an apparent quantum yield of 33.6% at 420 nm. The built-in electric field (IEF) between BMO and Cu 2 O promotes S-scheme charge transfer, enhancing carrier separation. GQDs function as electron acceptors and active sites, where their delocalized π-electron cloud in the sp 2 -hybridized carbon skeleton shortens charge migration paths and lowers the energy barrier for surface H 2 evolution. In situ X-ray photoelectron spectroscopy, Kelvin probe force microscopy, and density functional theory calculations collectively confirm the IEF and S-scheme electron transfer. This work presents a strategic design of GQDs-mediated heterojunctions with efficient charge separation and strong redox capacity, advancing solar-driven H 2 production technology.

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
Graphene Quantum Dots as Electron Acceptor Tailoring S-Scheme Heterojunction Bi <sub>2</sub> MoO <sub>6</sub> @Cu <sub>2</sub> O for Highly Efficient Photocatalytic H <sub>2</sub> Evolution
Date Crossref
15/02/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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.

Les institutions déclarées

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