0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

利用飞秒瞬态吸收光谱验证S型异质结中的电荷转移机制

清新电源 来源:清新电源 2023-01-31 13:35 次阅读

【研究背景】

太阳能-化学能转换成为实现碳中和最可行的解决方案。目前,由于光生电子与空穴的快速复合,单个光催化剂的活性并不理想。S型异质结由氧化光催化剂(OP)和还原光催化剂(RP)组成,它们的能带位置交错,可以最大限度地发挥其氧化还原能力。

基于CdS的S型异质结由于其合理的能带结构和自身的可见光吸收而引起了人们的极大兴趣。S型电荷转移机制已经进行了充分的研究,然而缺失了一个关键的部分是激子弛豫过程(俘获和重组)的瞬态动力学。因此,对动力学的深入研究成为一个重要问题。飞秒瞬态吸收(fs-TA)光谱是研究光生载流子动力学中电子转移路径的有力工具。通过提取光谱的衰减特征,可以在飞秒和皮秒时间尺度上模拟载流子的猝灭路径及其寿命。

【成果简介】

中国地质大学余家国、张留洋教授、湖北文理学院梁桂杰构建了一系列硫化镉/芘-替代二氟苯并噻二唑异质结,并通过飞秒瞬态吸收光谱研究了其光物理过程。在异质结的光谱中检测到一个界面电荷转移信号,这为S型电荷转移提供了坚实的证据,补充了已有方法的结果。该工作“Verifying the Charge-Transfer Mechanism in S-Scheme Heterojunctions Using Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy“为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上。

【研究亮点】

1. 界面电荷转移寿命为~78.6 ps; 2. S型异质结光催化剂比硫化镉具有更高的1,2-二醇转化率和H2产率。

【图文导读】

18fa7e72-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 1. a) Pd(0)催化PDB的Suzuki-Miyaura缩聚路线。b)CPDB复合材料的制备示意图。c),d) CPDB10 TEM图像。e) CdS纳米晶体的高分辨率TEM图像。f-j) CPDB5的元素映射。

该复合材料是通过在聚合物PDB上原位生长CdS制备的,如图1a,b所示。聚合物PDB是通过铃木偶联反应获得的。如图1c,d所示,对于CPDB复合材料,CdS纳米颗粒均匀分布在PDB表面。HRTEM (图1e)显示原子有序排列和晶格间距为3.36Å,与立方CdS的 (111)面一致。CPDB5的元素映射进一步表明了CdS在PDB表面的均匀分布。

190ec710-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 2. a) CdS和CPDB复合材料的稳态PL。b)光生载流子的重组过程示意图。c) CPDB电荷密度差。

在原始CdS上可以检测到两个PL峰值(图2a)。在520 nm处的峰值(PL1)为本征发射,归因于CBM电子和VBM空穴的重组。617 nm处的峰值(PL2)可归因于阱态发射,这对应于CBM电子和阱穴的结合(图2b)。CdS和PDB复合后,PL1和PL2接近淬灭,意味着两个重组过程受到抑制。CPDB电荷密度差的DFT计算(图2c)显示电子从PDB转移到CdS。

19205890-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 3. a) N 1s和b) Cd 3d的高分辨率XPS。c) S型电荷转移机理示意图

如图3a,b所示,光生电子从CdS转移到PDB。基于上述结果,提出了CdS与PDB之间的S-型电荷转移路径,如图3c所示。

19489e40-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 4. a)纯CdS和b) CPDB5的二维映射TA光谱。fs-ns时间尺度上c)、d) CdS和e)、f) CPDB复合材料的TA光谱信号。g) CdS的CBM与PDB的HOMO能级之间的能带示意图。h)添加或不添加清除剂时CdS和CPDB5 TA谱中GSB峰的归一化衰变动力学曲线。

fs-TA光谱分析(图4a-f)表明在被波长为400 nm的泵浦脉冲激发后,CdS的TA光谱在~510nm处出现明显的负峰,该峰属于基态漂白剂(GSB),除GSB峰外,在~710 nm处还观察到一个额外的负峰这一发现表明,该峰值是由于CdS和PDB之间的电荷转移。

该峰值的波长与CBM之间的能级差(Eb)一致 (图4g)。因此,这个负峰可以合理地解释为从CdS到PDB的界面电荷转移(标记为ICT信号)引起的光致发射过程,为S型电荷转移途径提供了直接证据。如图4h所示,CdS- LA配合物的GSB信号表现出与原始CdS相似的恢复过程,而CdS-Cr的信号则是完全淬灭。这些光谱特征表明GSB信号主要由电子贡献,而不是空穴。

195579bc-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 5. a) CdS和b) CPDB5在510 nm处的归一化衰变动力学曲线。c) CdS和CPDB复合材料中光生电子的衰变路径示意图。

已经证实,光生电子主要参与了转移过程。因此,进一步研究了它们在CdS和CPDB复合材料中的衰减时间(图5a,b)。衰减轨迹拟合为一个三指数模型,表明三个途径主导了光生电子的弛豫。如图5c所示,电子在晶格上扩散的寿命很短(几皮秒),两个较慢的猝灭过程可以解释为CBM中的电子分别与VBM中的空穴(PL1)和俘获态(PL2)复合,由于空穴捕获态高于VBM,第二电子衰变路径(τ2 = 171.9 ps)被分配给了光生电子与空穴的复合,延长的寿命(τ3 = 1523.4 ps)被认为是电荷载流子重组的结果。

对于CPDB复合材料,由于界面电子传递过程的参与,GSB信号的衰减采用四指数函数拟合如图5b所示,CPDB5内的电子扩散寿命(τ1 = 1.8 ps)与纯CdS相同,而PL2 (τ2 = 147.5 ps)和PL1 (τ3 = 1051.1 ps)的寿命因部分光生电子从CdS的CBM注入到PDB的HOMO中而缩短。因此,新拟合的寿命(τ4)为78.6 ps归因于界面电子转移。

1964fa40-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 6. a)CdS和CPDB复合材料产H2的Gibbs自由能谱。b)循环伏安曲线。c)样品的能带位置和1-苯基-1,2-乙醇的氧化电位图。d)样品光催化产氢速率的比较。e)时间分辨HPLC信号。

S或N为活性位点时,计算得到CdS和CPDB的ΔGH*分别为−1.24 eV和0.36 eV(图6a),这表明CPDB具有比CdS更低的光催化产氢能垒。循环伏安法测定1-苯基-1,2-乙醇的单电子氧化电位为+1.53 V vs. NHE,相应的氧化峰电流密度为0.32 mA cm-2(图6b),在相同电流密度下,水的氧化电位为+1.76 V。CdS (图6c)能氧化1-苯基-1,2-乙醇,而PDB不能。其次,1-苯基-1,2-乙醇优先于水被氧化。如图6d所示,光照4小时后,PDB没有活性。原始CdS的中H2生成速率为1.15 mmolh−1 g−1,1-苯基-1,2-乙醇转化率为17%。CdS/PDB复合材料表现出显著增强的性能。1-苯基-1,2-乙醇的转化采用高效液相色谱法(HPLC,图6e)进行监测。

1974d83e-a120-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图 7. a) EPR。b) CPDB复合材料的光催化1-苯基-1,2-乙醇氧化路径。

如图7a所示,光照2min后,检测到典型的苄基碳自由基信号,表明αC-H键的裂解是该反应的决速步,对照实验表明光生空穴是主要的活性物种。光催化 机理如图7b所示。

【总结与展望】

综上所述,制备了无机/有机复合材料CPDB。除了常用的开尔文探针和原位光照XPS外,fs-TA的结果为S-型载流子转移机制提供了坚实的证据。在TA光谱中检测到一个S型电荷转移信号(ICT峰)。面电子转移过程的寿命为78.6 ps。这种S型异质结表现出优越的光催化1-苯基-1,2-乙醇转化率(> 98%)和优越的H2生产效率。EPR分析显示苯碳自由基的形成是该反应的决速步骤,清除剂光催化实验证明光生空穴是主要的活性物质,而不是自由基。这项工作拓展了fs-TA对界面电荷转移研究的应用。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • DFT
    DFT
    +关注

    关注

    2

    文章

    219

    浏览量

    22474
  • XPS
    XPS
    +关注

    关注

    0

    文章

    94

    浏览量

    11852
  • 电荷转移
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    8807
  • 红外光谱信号

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    1720

原文标题:余家国Angew:利用飞秒瞬态吸收光谱验证S型异质结中的电荷转移机制

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    大气化学的奥秘:利用FERGIE进行瞬态吸收光谱研究

    )、过氧根(HO2)以及克里奇中间体(Criegee intermediates)等的化学反应过程,斯通博士尤其感兴趣。为了完成相关检测和实验,他不仅需要在实验室内做研究,也需要进行野外测量以及数值模拟。 图1:接入FERGIE系统的吸收光谱实验设备 挑战 斯通博士过去在实验室里对克里奇中间
    的头像 发表于 03-05 06:28 107次阅读
    大气化学的奥秘:<b class='flag-5'>利用</b>FERGIE进行<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>研究

    二维材料层的共振拉曼光谱

      拉曼光谱一直是表征石墨烯、六方氮化硼或过渡金属二硫属化物 (TMD) 等二维材料的最重要的测量技术之一。分析其拉曼光谱可以揭示有关层数、电荷掺杂或应力和应变状态的信息。二维材料还可以轻松堆叠
    的头像 发表于 11-30 15:34 193次阅读
    二维材料层的共振拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>

    有机和无机国画颜料漫反射光谱吸收光谱特征研究

    引言 国画颜料的成分检测与分析一直是研究中国传统绘画的关键环节,常用的方法有X射线衍射(XRD)、X射线荧光法(XRF)、拉曼光谱、光纤反射光谱法(FORS)和高光谱成像等。特别是近年来FORS
    的头像 发表于 11-30 10:52 274次阅读
    有机和无机国画颜料漫反射<b class='flag-5'>光谱</b>和<b class='flag-5'>吸收光谱</b>特征研究

    吸收光谱法研究大气化学

    图 1:附有 FERGIE 系统的吸收光谱实验装置。 背景 英国利兹大学 Daniel Stone 博士的研究小组研究大气和燃烧化学中的氧化过程。Stone 博士对控制大气成分和燃料燃烧的活性物质
    的头像 发表于 11-20 06:39 184次阅读
    用<b class='flag-5'>吸收光谱</b>法研究大气化学

    关于气体分子红外吸收光谱的基础知识

    在红外光的照射下,气体分子只能够吸收与其本身分子转动、振动频率一致的红外光谱。 由于不同气体拥有各自不同的特征频率,因此采用特定频率的激光照射被测气体时,根据气体红外吸收光谱可以从中可以获得该气体在红外区的
    发表于 09-18 10:24 480次阅读
    关于气体分子红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>的基础知识

    STM32F0触摸按键介绍

    利用电容储存电荷的特性  电极上的待测电容Cx向采样电容Cs充电  电荷转移过程中个模拟开关是硬件做在GPIO里的  重复电荷转移的过程,直到采样电容Cs上的电压达到它说连G
    发表于 09-12 07:10

    STM32L4触摸感应控制模块(TSC)介绍

    上提供的经验证且稳健的表面电荷转移采集原理 STM32F0、STM32F3、STM32L0和STM32L4系列 •支持多达24个电容感应通道,分为8个模拟I/O组 •通道和模拟I/O组的数量取决于
    发表于 09-12 07:04

    深入了解异质结电池的光谱响应

    随着光伏电池种类的日益增多,其发展也逐渐提上了日程。其中,异质结太阳能电池作为太阳能新型电池,逐渐成为光伏电池的“先行者”。在异质结太阳能电池的性能测试中,光谱响应是仅次于I-V特性的重要特性
    的头像 发表于 08-19 08:37 762次阅读
    深入了解<b class='flag-5'>异质</b>结电池的<b class='flag-5'>光谱</b>响应

    异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱

    。「美能光伏」拥有的傅里叶红外光谱仪,可测量物质红外吸收的频率、强度和线型等,从而获得物质中局域结构方面的信息。本期「美能光伏」将给您讲解异质结电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱
    的头像 发表于 08-19 08:37 751次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结电池中非晶硅薄膜的红外<b class='flag-5'>吸收光谱</b>

    ESD静电放电问题仿真分析

    静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移
    发表于 06-30 16:18 2934次阅读
    ESD静电放电问题仿真分析

    单层GaSe中电荷转移的理论研究

    在这项研究中,使用机械剥离和分子束外延(MBE)技术制备了少层 γ-GaSe。通过对 X 射线光电子能谱(XPS)、X 射线衍射(XRD)、拉曼光谱和二次谐波产生(SHG)进行综合测量,验证了 GaSe 的晶体结构。
    的头像 发表于 06-25 17:13 679次阅读
    单层GaSe中<b class='flag-5'>电荷转移</b>的理论研究

    关于紫外可见吸收光谱几个问题

    不高的时候,往往会看到一个较宽的带状光谱。如果在惰性溶剂(如饱和烃类等)或者气态中测定,就会看到因振动吸收而产生的锯齿状精细结构。
    的头像 发表于 05-24 07:01 737次阅读
    关于紫外可见<b class='flag-5'>吸收光谱</b>几个问题

    红外光谱的原理与谱图解析要点

    利用红外吸收光谱进行有机化合物定性分析可分为两个方面。
    的头像 发表于 05-17 07:07 1627次阅读
    红外<b class='flag-5'>光谱</b>的原理与谱图解析要点

    地物光谱仪有什么用?

    地物光谱仪是一种可以用来研究大地物质组成和特性的仪器,是用来测量和分析地物样本的光谱特性的仪器。它可以用来测量地物样本的反射光谱吸收光谱和荧光信号,从而为地物谱研究提供了有价值的信息
    的头像 发表于 05-10 15:07 1176次阅读

    光谱仪之飞秒瞬态吸收光谱仪-HELIOS参数

    光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度检测或电磁辐射分析等。光谱仪器一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜
    的头像 发表于 05-05 07:08 545次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>仪之飞秒<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>吸收光谱</b>仪-HELIOS参数