北京時間2023年7月,我院材料學科首次進入ESI(Essential Science Indicators,簡稱ESI)全球排名前1%.其中頂尖&高被引論文發表者:韓露,副教授/博士生導師,主要從事能源光電催化和特種功能陶瓷研究。
論文3:
“Double-defect-induced polarization enhanced OV-BiOBr/Cu2?xS high-low junction for boosted photoelectrochemical hydrogen evolution”發表在Applied Catalysis B-Environmental上(IF=22.1)。報道了一種具有雙缺陷的I型高低異質結OV-BiOBr/Cu2-xS復合材料。在可見光和外加偏壓的作用下實現了高效的產氫性能,其析氫速率可達到509.37 μmol·cm-2·h-1,分別是BiOBr、OV-BiOBr和BiOBr/Cu2-xS的12.45、6.94和3.44倍。首次發現OV-BiOBr/Cu2-xS雙缺陷體系在暗態下存在明顯的奇異活性自由基現象。理論和實驗結果表明,正負電荷的高度離域誘發了異質結的界面極化增強,極大地促進了電荷的空間分離和轉移。光電化學析氫性能的提升和電荷分離效率的提高歸因于雙缺陷OV-BiOBr/Cu2-xS高低結增強的極化電場和內建電場的協同效應。這項工作將為探索雙缺陷工程介導的具有極化效應的載流子定向傳輸異質結高性能光電催化電極材料提供新的思路。
論文4:
“Enhanced photocatalytic degradation andH2evolution performance of N-CDs/S-C3N4S-scheme heterojunction constructed by π-π conjugate self-assembly”為題發表在Journal of Materials Science & Technology上(IF=10.9,封面論文)。以提升光催化劑應用場景和性能為目的,通過設計并組裝兩個具有匹配能帶結構的半導體構建異質結的角度,工作四采用簡單的溶劑蒸發法通過π-π共軛相互作用在硫摻雜氮化碳半導體表面自組裝氮摻雜碳點,成功制備了一種新型的0D/2D S構型異質結雜化材料。實現了光催化降解和析氫性能雙向顯著增強。