图4. (a) Cs2AgBiBr6、Ti3C2TX和Cs2AgBiBr6/Ti3C2TX异质结构对CO2还原的光催化活性比较 。 (b) Cs2AgBiBr6/Ti3C2TX异质结构的长期光催化测试 。 (c) CO2还原光化学反应1小时后不同样品的平均电子消耗量 。 (d) Cs2AgBiBr6/Ti3C2TX异质结构的循环测试3次 。
为了确定CO2光还原产物的来源 , 以同位素13CO2气体为来源 , 通过气相色谱/质谱(GC/MS)对产物进行检测 。 如图S20所示 , 可以检测到质荷比(m/z)值为29和45(归因于13CO和13CO2)的信号 , 证明还原产物是由光催化CO2生成的 。 还原反应 。 需要注意的是 , 13CH4的信号太弱 , 由于产量低而无法检测到 。 通过图S21中的自旋极化密度泛函理论(DFT)计算的可能的反应中间体和途径也表明CO2易于同时还原为CO和CH4 。
进行了Cs2AgBiBr6/Ti3C2TX异质结构的循环光催化循环测试以研究催化稳定性 。 如图4d所示 , 循环3次后电子消耗率几乎保持不变 。 从图S22中相应的XRD图案和TEM图像可以观察到Cs2AgBiBr6/Ti3C2TX没有明显的分解和形貌变化 , 表明异质结构具有良好的稳定性 。
本文仅用于学术交流 , 不得用于商业用途 。 这项工作的难点在于材料的不稳定性需要克服 。 模型构建比较困难 。
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