在疏水PVDF膜上构建压电效应增强的Sn3O4

近日,济南大学前沿交叉科学研究院以“

Assembling Sn3O4 nanostructures on a hydrophobic PVDF film through metal-F coordination to construct a piezotronics effect-enhanced Sn3O4/PVDF hybrid photocatalyst”为题发表在国际著名期刊Nano Energy 上。本文第一作者韩树伟是济南大学前沿交叉科学研究院二年级硕士研究生。

在疏水PVDF膜上构建压电效应增强的Sn3O4/PVDF复合光催化剂

针对光催化剂因载流子易复合而导致的催化效率不高,以及催化剂不易回收的难题,济南大学前沿交叉科学研究院王金刚教授(通讯作者)和刘宏教授(通讯作者)提出了一种基于压电电子学效应,通过水流冲击改变聚偏氟乙烯(PVDF)自发极化电场电势促进光生载流子分离的负载型光催化剂的应用策略。通常情况下,人们普遍认为未经亲水处理的疏水性高分子聚合物表面生长半导体氧化物是很困难的,然而他们利用金属离子与F的配位作用,成功在疏水性的PVDF膜表面负载了Sn3O4纳米光催化剂,将PVDF自发极化电场作为光催化剂的内建电场来促进光生载流子的分离通过将Sn3O4/PVDF光催化剂置于水流冲击下,PVDF的压电效应使内建电场电势处于不断变化中,实现了比单一Sn3O4光催化剂更高的有机污染物降解效率。Sn3O4/PVDF光催化剂既解决了粉体催化剂回收困难的问题,又实现了较高的有机污染物降解效率,为光催化剂的实际应用提供了新的策略。

在疏水PVDF膜上构建压电效应增强的Sn3O4/PVDF复合光催化剂

济南大学前沿交叉科学研究院自成立以来,重视研究生培养质量,来自研究生的创新性成果不断涌现,已在包括Nano Energy,Applied Catalysis B: Environmental等国际著名期刊上发表多篇研究论文,对于提升我校的科研水平起到了积极作用。

来源 济南大学

论文链接

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104688


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