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Carbon-doped SnS2 nanostructure as a high-efficiency solar fuel catalyst under visible light

机译:碳掺杂SnS2纳米结构在可见光下作为高效太阳能燃料催化剂

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摘要

Photocatalytic formation of hydrocarbons using solar energy via artificial photosynthesis is a highly desirable renewable-energy source for replacing conventional fossil fuels. Using an l-cysteine-based hydrothermal process, here we synthesize a carbon-doped SnS2 (SnS2-C) metal dichalcogenide nanostructure, which exhibits a highly active and selective photocatalytic conversion of CO2 to hydrocarbons under visible-light. The interstitial carbon doping induced microstrain in the SnS2 lattice, resulting in different photophysical properties as compared with undoped SnS2. This SnS2-C photocatalyst significantly enhances the CO2 reduction activity under visible light, attaining a photochemical quantum efficiency of above 0.7%. The SnS2-C photocatalyst represents an important contribution towards high quantum efficiency artificial photosynthesis based on gas phase photocatalytic CO2 reduction under visible light, where the in situ carbon-doped SnS2 nanostructure improves the stability and the light harvesting and charge separation efficiency, and significantly enhances the photocatalytic activity.
机译:使用太阳能通过人工光合作用进行光催化形成碳氢化合物是替代传统化石燃料的高度可取的可再生能源。我们使用基于L-半胱氨酸的水热法合成了碳掺杂的SnS2(SnS2-C)金属二硫化碳纳米结构,该结构在可见光下表现出高活性和选择性光催化将CO2转化为碳氢化合物的能力。间隙碳掺杂在SnS2晶格中诱导了微应变,与未掺杂的SnS2相比,产生了不同的光物理性质。该SnS2-C光催化剂显着增强了可见光下的CO2还原活性,光化学量子效率达到0.7%以上。 SnS2-C光催化剂代表了在可见光下基于气相光催化还原CO2的高量子效率人工光合作用的重要贡献,其中原位碳掺杂的SnS2纳米结构提高了稳定性,并提高了光收集和电荷分离效率,并显着提高了光催化活性。

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