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2026 article

Optimization of Hydrogen Evolution Performance in ZnIn 2 S 4 Photocatalysts via Ho‐Doped Induced Tensile Strain

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ABSTRACT The photocatalytic hydrogen evolution (PHE) is a crucial technique for converting solar energy into green hydrogen. However, the PHE efficiency remains limited by metal–acid site spacing. In this study, we present a lattice‐strain strategy to precisely control the distance between the metal and acid site by doping rare‐earth Ho atoms onto a ZnIn 2 S 4 nanosheet. Ho‐doped ZnIn 2 S 4 exhibits a hydrogen evolution rate of 1865.49 µmol g −1 h −1 under visible light, approximately 2.4 times that of the pure sample, with an apparent quantum efficiency of 14.7% at 420 nm. This performance is attributed to precise control of the distance between metal and acid sites via tensile strain induced by Ho, resulting in greatly improved charge‐transfer capability and reduced energy barrier of the reaction. This work provides new insights into the design of highly efficient photocatalysts via strain engineering, revealing the role of the metal–acid site distance as a crucial structural parameter in the synergistic regulation of charge dynamics and the thermodynamics of hydrogen evolution.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Optimization of Hydrogen Evolution Performance in ZnIn <sub>2</sub> S <sub>4</sub> Photocatalysts via Ho‐Doped Induced Tensile Strain
Date Crossref
07/09/2026
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 ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Advanced Photocatalysis TechniquesElectrocatalysts for Energy ConversionTiO2 Photocatalysis and Solar Cells

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