成果介绍由于异质结调制内建电场(IEF)分布窄,光载流子迁移路径长,导致载流子分离和利用效率不理想。清华大学的彭卿教授、陈晨教授、李亚栋院士等人报道了独特的氧化铋化合物纳米棒(表示为BOH NRs),具有表面暴露的开放通道和简单的化学组成;通过简单地调整体相阴离子层来克服异质结的限制,体相IEF可以很容易地被调节。得益于其独特的晶体结构和价电子的定域作用,体相IEF强度随卤素阴离子的原子序数的增加而增加。因此,通过卤素阴离子(I–、Br–、Cl–)的交换,可显著提高载流子分离效率,提高苄胺偶联氧化的光催化性能。相关工作以Anion-exchange-mediated internal electric field for boosting photogenerated carrier separation and utilization为题在Nature Communications上发表论文。图文介绍图1 离子交换引起的IEF强度变化示意图本文设计并制备了长径比为1-6 μm、直径为10-30 nm的软铋矿结构的单晶氧化铋化合物纳米棒(BOH NRs)。每个NR由多个(10-30)交替层:[Bi2O2]2+阳离子和OH–反阴离子沿垂直于纵轴的特定晶体方向堆叠而成。得益于这种独特的结构,纳米棒具有表面暴露的开放通道,以及交替层之间的内部电场。在光照下,产生的载流子很容易被分离并沿垂直于纳米棒纵轴的方向传输到表面,不仅实现了体相载流子的分离,而且大大缩短了载流子的迁移路径,从而有效地促进光产生电子和空穴的利用。更重要的是,这种独特的结构具有开放和有序的排列,可以通过简单地修改阴离子层来调节IEF强度;因此,该催化剂为理论和实验研究光催化剂的组成、结构、IEF与催化性能之间的关系提供了理想的模型。此外,载流子的分离和运输效率以及对苄胺氧化的光催化活性也得到了类似程度的提高,说明内电场是载流子分离、运输和利用的内在驱动力。
图6 BOH和BOH-X的构效关系采用BOH和三种BOH-X模型(以卤素离子交换量为20%建立计算模型),模型如图6a-d所示。由于卤素原子半径的不同(Cl为0.97 Å, Br为1.12 Å, I为1.32 Å),改变了BOH-X的层间距(BOH-Cl为13.6 Å, BOH-Br为13.7 Å, BOH-I为13.8 Å),这与XRD结果吻合较好。价电子的定域化和层间间距的改变共同引起了阳离子层和阴离子层间IEF的变化。计算表明,卤素原子修饰样品的静电电势差分别为11.6 eV (BOH-Cl)、11.9 eV (BOH-Br)和12.3 eV (BOH-I),均高于原始BOH的10.8 eV。这一趋势与苄胺催化转化的趋势是一致的。文献信息Anion-exchange-mediated internal electric field for boosting photogenerated carrier separation and utilization,Nature Communications,2021.https://www.nature.com/articles/s41467-021-25261-8