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2026 article

Defect and Interface Co‐Regulation Enabled Piezoelectricity Activation in SnSe 2 for High‐Performance Piezo‐Photocatalytic H 2 O 2 Generation and Uranium Extraction

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT The centrosymmetric crystal structure of SnSe 2 intrinsically excludes a piezoelectric property. Herein, a piezoelectric effect of SnSe 2 is activated via introducing Se vacancies (SnSe 2 ‐V Se ), endowing a piezoelectric coefficient as high as 19.9 pm V −1 . By leveraging the continuous anionic framework, the valence state compatibility, and the comparable atomic radii between Se and S, an atomically precise S‐scheme SnSe 2 ‐V Se @In 2 S 3 heterojunction is constructed. Systematic studies demonstrate that the Se vacancies generate strong localized polarization fields, which, in conjunction with the interfacial built‐in electric field (IEF) in SnSe 2 ‐V Se @In 2 S 3 , significantly enhance the carrier separation efficiency by 16‐fold as compared to pristine SnSe 2 ‐V Se . Theoretical calculations reveal that interfacial electronic coupling facilitates O 2 adsorption, while an upward shift in the Sn d‐band center optimizes the adsorption free energy of * OOH intermediates. Under the piezo‐photocatalysis, the system achieves an H 2 O 2 generation rate of 2.38 mmol g −1 h −1 through the oxygen reduction pathway, alongside enhanced O 2 evolution via water oxidation. Further, in‐situ generated H 2 O 2 mediates efficient U(VI) reduction and precipitation, enabling almost 100% uranium extraction from both simulated wastewater and artificial seawater.

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
Defect and Interface Co‐Regulation Enabled Piezoelectricity Activation in SnSe <sub>2</sub> for High‐Performance Piezo‐Photocatalytic H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Generation and Uranium Extraction
Date Crossref
29/06/2026
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

  • University of South China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Southern University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Uppsala University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beihang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Sci-Tech University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wrocław University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • AGH University of Krakow pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • China University of Geosciences (Beijing) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Bio‐based Fiber Materials School of Materials Science and Engineering Zhejiang Sci‐Tech University Hangzhou P. R. China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Chemistry Wroclaw University of Science and Technology Wroclaw Poland pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Key Laboratory of Materials Utilization of Nonmetallic Minerals and Solid Wastes National Laboratory of Mineral Materials School of Materials Science and Technology China University of Geosciences Beijing P. R. China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of South China, Southern University of Science and Technology et Uppsala University, avec 8 autres affiliations.

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

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