二硫化钼量子点-氧化石墨烯复合材料GO/MoS2应用于光催化分解水制氢|介绍

量子点(QDs)由于其特殊性能——量子产率髙,窄的发射光谱,抗光漂白性能优越等,广泛应用于光电子元件,太阳能电池,生物传感及成像。近红外发光的量子点(650nm-900nm)具有使光子透过组织并且在近红外发光范围内减小生物姐织的背景巧光的优点,是一种非常具有前景的生物分析探针

采用超声法制备了MoS2量子点,将其与氧化石墨烯复合,并将复合材料(MG)应用于光催化分解水制氢.利用透射电子显微镜,N2吸收仪,电化学工作站和气相色谱仪分别测试了复合材料的形貌,N2等温吸附脱附曲线,电化学阻抗,光电流响应和光催化产氢速率.结果表明,氧化石墨烯的含量为2.0%时,产物的光催化效率达到高.复合材料MG-2.0优异的光催化性能主要归功于催化剂中MoS2量子点分散性提高而导致产物比表面积增大与活性位点含量的提高;另外,电子传输介质氧化石墨烯的存在可有效地促进光生载流子的分离.

中文名称:二硫化钼量子点-氧化石墨烯复合材料

英文名称:GO/MoS2QDs

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

利用透射电子显微镜(TEM)对产物形貌进行分析,采用N2吸收仪测试了产物的比表面积,使用电化学工作站测试产物的光电性能、采用气相色谱仪对产物的产氢性能进行分析.

二硫化钼量子点-氧化石墨烯复合材料GO/MoS2应用于光催化分解水制氢|介绍

量子点定制产品目录:

CdSe/CdS复合量子点修饰P3HT/CdSe/CdS/TiO2杂化太阳能电池

PbS QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

Cu2S QDs修饰多壁碳纳米管(MWCNT)

巯基丙酸修饰CdTe@ZnS量子点

巯基化合物修饰CdTe量子点

巯基乙酸,TGA修饰CdTe量子点(TGA-CdTeQDs)

L-半胱氨酸,L-Cys修饰CdTe量子点

还原型谷胱甘肽,GSH修饰CdTe量子点

硫脲修饰Cd掺杂ZnO水溶性量子点

巯基丙酸 (MPA)修饰CdTe量子点(CdTeQDs)

铜铟硒量子点修饰钙钛矿薄膜

钙钛矿量子点修饰磁性生物炭复合纳米材料

碳量子点修饰多级三氧化钨-泡沫镍复合材料

氧化铈量子点修饰氮化碳材料

g-C3N4量子点修饰氧化钛纳米管

氮硫掺杂碳量子点修饰钯催化剂

碳量子点修饰NCM三元正极材料

Ag量子点修饰高熵氧化物复合材料

聚合物-氨基功能化石墨烯量子点

Au@TiO量子点修饰花状三维石墨烯

二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列

锌钴基氧硫化物量子点修饰氮掺杂石墨烯

InAs量子点修饰GaAs/AlAs核壳结构纳米线

Nafion/血红蛋白/氮掺杂石墨烯量子点修饰电极

蓝色荧光碳量子点修饰超疏水材料

二硫化钼量子点修饰石墨烯氧化锌纳米管阵列

SbS量子点修饰GaAs纳米线

聚乙烯吡咯烷酮/硫化镉量子点(PVP/CdS)

厂家:上海金畔生物科技有限公司

稀土金属元素(REEs)纳米材料用于高效选择性光催化CO2还原反应

稀土金属元素(REEs)纳米材料用于高效选择性光催化CO2还原反应

太阳能驱动的光催化CO2还原反应由于其不仅能实现从太阳能到化学能的转化产生具有高附加值的化学物质,丰富了能源供应,同时也能减少CO2排放,因此受到广泛关注。用于CO2还原的光催化剂的纳米材料整体光催化性能仍不尽如人意。

近年来,金属单原子催化剂具有大的原子利用率和均一的活性位点,其在诸多重要的催化反应中表现出优异的性能,这也为探索光催化CO2还原反应新材料提供给了一定的研究基础。稀土元素(REEs)由于其独特的电学、光学等性质而被应用于许多重要的科学研究和工业制造等领域。将稀土金属纳米材料降低到单原子尺度,为开发高效光催化CO2还原催化剂提供全新的机遇。迄今为止合成和报道的稀土金属单原子催化剂很少。

稀土金属元素(REEs)纳米材料用于高效选择性光催化CO2还原反应

1. 稀土Er单原子用于光催化CO2还原反应

发展了一种新颖的原子限域配位策略,在氮化碳纳米管上成功地制备出稀土Er单原子催化剂。该合成策略不仅可以实现对单原子Er浓度的调控,同时还将该策略拓展到其它稀土单原子催化剂的合成,从而丰富了单原子催化剂的元素类型。此外,首次将单原子Er催化剂应用在光催化CO2还原反应中,通过实验与理论相结合,证实了单原子Er在光催化CO2还原反应中的关键作用。这项工作对稀土单原子催化的科学认识和实际应用具有一定的推动作用,也为提高催化反应性能提供了一种新的途径。

稀土金属元素(REEs)纳米材料用于高效选择性光催化CO2还原反应

2.稀土Er单原子的合成和电镜表征

产品供应:

稀土钒酸盐为基质的纳米发光材料    

钛酸锶基功能材料    

碱土铝酸盐系稀土长余辉发光材料    

Pr3+掺杂碱土金属钛酸盐(M=Ca、Sr、Ba)    

绿色长余辉发光材料SrAl2O4:Eu2+    

红色长余辉发光材料Ca2Zn4Ti15O36∶Pr3+    

新型红色长余辉发光材料Y2O3Eu3+,Ca2+,Ti4+    

硫掺杂对Sr3Al2O6红色长余辉发光材料    

CaS:Eu2+,Tm3+    

BaMg2Si2O7∶Pr,Mn    

铱配合物Ir(ppy)_2(acac)磷光探针    

钌/铱配合物的多功能发光探针    

磷光钌纳米探针    

环铱配合物分子探针    

磷光探针IrIm    

一氧化氮的钌(II)配合物磷光分子探针    

二苯氨基的环金属铱配合物(Ir1-Ir4)纳米探针    

钌配合物磷光探针    

磷光铱配合物纳米探针    

Ru(bpy)3-n(DA-phen)n](PF6)2(n=1,2)    

磷光探针Ir-CHO    

磷光探针Ir-S    

阴离子铱配合物([Ir2]-)    

阳离子铱配合物([Ir1]+)    

二(1-苯基异喹啉)(吡啶-2-甲酸)合铱配合物    

过渡金属配合物    

M2(1,2-bdc)2(bpp)2·2H2O[M=Co(1)    

Ni(2)]和Cd(1,2-bdc)(bpp)·H2O(3)    

ITO/TPD(30nm)/BCP(10nm)/Eu(L16)3SBF:CBP(15%)(20nm)    

AlQ3(30nm)    

LiF:Al电致发光器件    

三个希夫碱金属配合物    

[Ni3(L)2(CH3COO)2]·2CH3CN·4H2O(1)    

[Cu3(L)2(CH3COO)2]·CH3CN·2H2O(2)    

[Zn3(L)2(CH3COO)2]·2CH3CN(3)    

六氟磷酸_x005f双1(4甲苯基)3甲基咪唑啉    

六氟磷酸1(4甲苯基)2(吡啶基2基)1H    

六氟磷酸-苯并咪唑]合铱(III)    

六氟磷酸-1(4甲苯基)2苯基1H    

六氟磷酸-咪唑[4,5f][1,10]邻菲咯啉}合铱(III)    

新型铱(Ⅲ)配合物    

[(4m2pq)2Ir(acac)]    

DPFIrpic磷光材料    

DPFIrTP,磷光材料    

PPFIrpic,磷光材料    

PPFIr 磷光材料    

磷光配合物(DPP)2Ir(acac)    

(DPPF)2Ir(acac)磷光配合物    

(MDPPF)2Ir(acac)磷光配合物    

(MDPP)2Ir(acac)磷光配合物    

金属铱(Ⅲ)类配合物    

(m-NO2-bt)2Ir(acac)    

铱(Ⅲ)配合物Ir(btp)2(VBA)    

FNⅠr(fptz)、    

FNⅠr(fppz)、    

FNⅠr(pic),    

咔唑柔性取代苯并噻唑铱(Ⅲ)配合物(cbbt)2Ir(acac)    

橙色磷光材料(bt)_2Ir(acac)    

超支化电磷光聚合物(PCzIrMppy1    

超支化聚合物PCzIrMppy3    

含载流子基团(三苯胺和口恶二唑)的蓝色磷光铱配合物FIr(G-Pic)    

蓝色磷光铱配合物    

二[2-(2,4-二氟苯基)吡啶-N,C2](2-吡啶甲酸)合铱(FIrPic)    

环金属化铱配合物    

Ir(pcpd)2(acac)    

(pcpd=3-(9-苯基-3-咔唑基)-6甲基哒嗪,acac为乙酰丙酮)    

两个含有载流子β-二酮配体的新型铱配合物    

Ir(L)2(acac-Ox)    

Ir(L)2(acac-Cz)    

L=3-(2-吡啶)香豆素环金属铱配合物    

acac-Ox=3-(4-(5-439;-叔丁基苯基)-1,3,4-噁二唑)苄基)-戊二酮    

acac-Cz=3-4-9-咔唑-苯基)甲基)戊烷-2,4-戊二酮    

两种新型二嗪铱配合物    

(DFPPM)2IrCl-(PPh3)](Ph:苯基)    

[(DFPPM)2Ir(CN)(PPh3)    

金属化铱配合物的有机发光材料    

(pq2Ir(acetylhaiiline)    

(pq)2Ir(N-tert-butylbenzamide)    

(pq)2Ir(N-phenylbenza-mide)    

(pq)2Ir(pyridine)(pq=2-phenylquinoline)    

两种有机电致磷光材料    

(o-fpmi)2Ir(pic)    

(o-fpmi=3-甲基-1-(2-氟苯基)咪唑,pic=2-甲酸吡啶)    

(fpmi)2Ir(pic)    

fpmi=3-甲基-1-(4-氟苯基)咪唑    

蓝色磷光材料    

(dfpypy)2Ir(acam)    

(dfpypy)2Ir(acac)    

绿色发光材料    

(ppy)2Ir(acam)    

(pq)2Ir(acam)    

近红外磷光材料    

(btiq)2Ir(acac)    

(btq)2Ir(acac)    

铼配合物    

Re-Et-TBMZ    

Re-Carb-TBMZ    

Re-OXD-TBMZ    

新型的环金属铱配合物    

3-乙酰基樟脑-2-(2,4-二氟)苯基吡啶环金属铱配合物    

4-(46dfppy)2Ir(acam)    

3-乙酰基樟脑-2-苯基吡啶环金属铱配合物    

4-(ppy)2Ir(acam)    

5-乙酰基樟脑-2-苯并噻吩吡啶环金属铱配合物    

6-(btp)2Ir(acam)    

金属铱配合物    

(t-Bu-OXDdfppy)2Ir(pic-CZ)    

黄色磷光铱配合物    

(F-BT)2Ir(acac)    

(F-BT)是环金属配体二(2-(2-氟苯基)苯并噻唑    

F-BT)2Ir(3F-acac)     

G-乙酰丙酮(acac)三氟乙酰丙酮(3F-acac)和六氟乙    

(F-BT)2Ir(6F-acac)酰丙酮(6F-acac)分别作为第二配体    

六氟磷酸二(2-苯基吡啶)(1,10-菲哕啉)合铱(Ⅲ)    

双稀土配合物Eu3+/Tb3+-PABA-DTPA-APTM    

无定形无机-Eu(Ⅲ)配合物杂化材料SiO2-DPBB-Eu    

Tb~(3+)-SiO_2材料    

Ir(bpbp)2](PF6)3    

2,6-双(1-苯基苯并咪唑-2-)吡啶铱(Ⅲ)配合物    

铱配合物[Ir(ppy)_2(PPh_3)(NCO)]    

含2-(2′,4′-二氟苯基)-5-硝基吡啶的铱髥配合物    

Ir(dFNppy)2(pic)(1,pic=吡啶甲酸根)    

Ir(dFNppy)2PPh3Cl2,PPh3-三苯基膦    

2,2′-联嘧啶为副配体的铱配合物    

[Ir(dfppy)(bpm)]Cl    

含2-苯基吡啶配体的中性铱配合物    

[Ir(ppy)_2(PPh_3)(NCO)]    

二-2-苯基吡啶-2-(5-醛苯基)吡啶金属铱(Ⅲ)配合物    

Ir(ppy)2(fppy)    

N-异丙基-2-苯基苯并咪唑铱(Ⅲ)配合物    

O-(bi)(bi)2Ir(acac)    

N-异丙基-2-(4-氟苯基)苯并咪唑铱(Ⅲ)配合物    

O-(fbi)(fbi)2Ir(acac)    

铜配合物[Cu(Phen-Np-Et)(POP)]BF4    

金属铼(I)配合物    

Re-TPIP    

Re-OXD-TPIP    

铱配合物Ir(cfpp)2(acac)    

cfpp=2-(2,3-二氟-5-trhais,trhais-4′-丙基-(1,1′-双环己基)]苯基)吡啶    

acac=乙酰丙酮负离子    

二嗪磷光铱配合物(MPPM)2Ir(acac)    

MPPM:2-苯基-4,6-二甲基嘧啶,acac:乙酰丙酮    

(MPPM)2Ir(pic)    

pic:吡啶甲酸    

(MDFPPM)2IrN4    

[MDFPPM:2-(2,4-二氟苯基)-4,6-二甲基嘧啶,    

N4:5-(2-吡啶基)-1H-四唑]    

(MDFPPM)2Ir(pic)    

(DFPPM)2IrN4    

DFPPM:2-(2,4-二氟苯基)嘧啶     

金属铱(Ⅲ)类配合物配合物有机磷光材料    

(m-NO2-bt)2Ir(acac)    

喹喔啉铱的配合物    

Ir(DPQ)2(acac)    

磷光材料二(2-联苯基吡啶)    

(2-吡啶甲酸)合铱(Ir(bppy)2pic)    

磷光铱(Ⅲ)配合物    

(Czhpi)2Ir(fpptz)    

绿色磷光铱配合物    

(ppy)2Ir(LX)    

(ppy=2-苯基吡啶,LX=水杨酸Sal    

4甲基水杨酸MSal    

4-三氟甲基水杨酸FSal)    

黄色磷光铱配合物    

Ir(BPPya)2acac    

Ir(BPPya)2pic    

萘基噁二唑衍生物环金属铱配合物    

(DFPhNOXD)2Ir(acac)    

(DNOXD)2Ir(acac)    

铱的三元配合物Ir(ppy)3    

Ir(piq)3(ppy:2-苯基吡啶,piq:2-苯基异喹啉)    

Re(I)磷光配合物Re(Carl-Pybm)    

Re(I)磷光配合物Re(OXD-Pybm)    

Re(I)磷光配合物Re(Dicnpp)    

环金属铱配合物磷光材料    

(t-Bu-OXDdfppy)2Ir(pic-CZ)    

磷光材料金属铱配合物    

(o-fpmi)2Ir(pic)    

(o-fpmi=3-甲基-1-(2-氟苯基)咪唑,pic=2-甲酸吡啶)    

(fpmi)2Ir(pic)(fpmi=3-甲基-1-(4-氟苯基)咪唑)    

磷光配合物Ir(1L)(Q-Allyl)    

3-(2-吡啶)香豆素(1L)    

4-2-(1-萘基)-苯并噻唑(2L)    

磷光配合物,Ir(2L)(Q-Allyl)    

侧壁上含有一支金属铱配合物    

七支丙基咔唑基团的POSS化合物    

POSS-7(Cz-Propyl)-Ir(1L)(Q-Propyl)    

POSS-7(Cz-Propyl)-Ir(2L)(Q-Propyl)    

侧壁上含有2支金属铱配合物    

6支丙基咔唑基团的POSS化合物    

POSS-6(Cz-Propyl)-2Ir(2L)(Q-Propyl)    

含8-羟基喹啉铝(Alq3)发色团的金属络合物型发红光材料    

(CZ-q)3Al    

双核离子型磷光铱配合物    

[Ir(C^N)2(tpphz)Ir(C^N)2]+Y-2    

tpphz为四吡啶并吩嗪    

C^N配体为苯基吡啶(ppy)    

2,4-二氟苯基吡啶(dfppy)噻吩喹啉(tpq)    

2-(4-二米基硼苯基)喹啉(bpq)    

3-抗衡离子Y为PF6-和Cl    

N^N配体为2-吡啶基-苯并咪唑(PbimH)的离子型铱配合物    

dFpypyIrNH    

dFppyIrNH、mppyIrNH    

pqIrNH    

tpqIrNH    

CzpyIrNH    

含双羟基功能团(-OH)的铱配合物    

dFppyIrOH    

ppyIrOH    

mppyIrOH    

铱配合物(2,2联吡啶4,4)    

二羧酸[Ir(ppy)2(Hdcbpy)])的纳米球    

酰胺基金属铱配合物高分子发光材料    

(ppy)_2Ir(N-phMA)    

(ppy)_2Ir(N-MephMA)    

(ppy)_2Ir(N-NaphphMA)    

(cpy)_2Ir(N-phMA)    

(pq)_2Ir(N-phMA)    

(bo)_2Ir(N-phMA)    

氟代苯基吡啶为主配体的金属铱酰胺类化合物    

(dfppy)2Ir(N-Phenylbenzamide)    

(dfppy)2Ir(acetylhaiiline)    

Ir(dfppy)_2(benzamide)(H_2O)    

上述产品金畔生物均可供应,仅用于科研实验!

wyf 03.23

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

随着全球化石能源的短缺和环境恶化危机的加剧,氢能作为一种清洁能源已成为一种对环境无害的替代能源。


在大多数光催化制氢的研究中,新型光催化材料对提高制氢速率起着重要作用。在本研究中,通过煅烧温度190℃、添加PEG表面活性剂1 wt%的一系列表征,确定了合成二硫化钼的最佳条件。合成MOF的最佳条件为铜前驱体为硝酸铜,超声振幅为30%,煅烧温度为240℃。


在MOS2中加入1 wt%的MOF后,形成了粒径小、分布均匀、规则、表面孔隙大的花状结构,其单元被修饰成许多粗糙、多孔、高比表面积的八面体结构。


此外,1MOF/MOS2具有最大的负导带边(−0.135 V)、最小的电荷转移电阻(Rct = 1.78 Ω)、最大的光电流(11.1 mA/cm2)、最低的发光光谱峰强度以及优异的光催化稳定性。


上述形态特征和光学性质可以显著形成更多的活性位点,提高电子转移速率,抑制电子空穴的复合,从而使MOF/MOS2复合光催化剂的产氢能力达到最大(626.3 μmol g−1 h−1)。

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

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MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属框架|MOF/MoS2复合光催化剂的合成及其光催化性能的研究

随着全球化石能源的短缺和环境恶化危机的加剧,氢能作为一种清洁能源已成为一种对环境无害的替代能源。


在大多数光催化制氢的研究中,新型光催化材料对提高制氢速率起着重要作用。在本研究中,通过煅烧温度190℃、添加PEG表面活性剂1 wt%的一系列表征,确定了合成二硫化钼的最佳条件。合成MOF的最佳条件为铜前驱体为硝酸铜,超声振幅为30%,煅烧温度为240℃。


在MOS2中加入1 wt%的MOF后,形成了粒径小、分布均匀、规则、表面孔隙大的花状结构,其单元被修饰成许多粗糙、多孔、高比表面积的八面体结构。


此外,1MOF/MOS2具有最大的负导带边(−0.135 V)、最小的电荷转移电阻(Rct = 1.78 Ω)、最大的光电流(11.1 mA/cm2)、最低的发光光谱峰强度以及优异的光催化稳定性。


上述形态特征和光学性质可以显著形成更多的活性位点,提高电子转移速率,抑制电子空穴的复合,从而使MOF/MOS2复合光催化剂的产氢能力达到最大(626.3 μmol g−1 h−1)。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/21

DMASnBr3钙钛矿在基于g-C3N4和DMASnBr3偶联的新型光催化复合材料中的应用

DMASnBr3钙钛矿在基于g-C3N4DMASnBr3偶联的新型光催化复合材料中的应用

钙钛矿金属(MHPs)半导体具有独特的光学特性,例如在可见光区域的高光吸收,可调节的带隙和长的载流子寿命,这些在光电和光电应用中已得到广泛应用。近,人们对于将MHPs用于光催化应用充满了极大兴趣。与传统的金属氧化物光催化剂相比,MHPs具有较窄的带隙,可以吸收低能光子。

具有优异耐水性的DMASnBr3钙钛矿,同时在基于g-C3N4DMASnBr3偶联的新型光催化复合材料的设计和应用中,结合钙钛矿优异的耐水性能,在模拟太阳光下的水溶液中实现了优异的光催化HER性能。

DMASnBr3钙钛矿在基于g-C3N4和DMASnBr3偶联的新型光催化复合材料中的应用

要点1. 结果显示,对于佳性能的复合材料,HER的记录速率超过 1700 μmol g-1 h-1,突出了钙钛矿与g-C3N4之间的有效协同作用, DFT计算结果显示,这种协同作用是有益的谱带排列所致。

要点2. 研究人员在含葡萄糖的水中作为模型水溶性牺牲生物质对复合材料进行了验证,结果显示,复合材料制氢速率达到了令人印象深刻的100倍改善(相对于裸露的g-C3N4)。此外,浸出试验和XPS测量结果证实了DMASnBr3钙钛矿的不溶性。

这些初步研究结果为实现一类全新的光催化剂铺平了道路,该光催化剂将MHPs的有效光吸收和载流子寿命特性与氮化碳的光催化活性相结合。同时,随着钙钛矿领域中材料开发所取得的研究进展,人们期望将具有优异耐水性的几种低维化合物和无铅化合物用作催化剂。此外,进一步的研究可以将本研究概念扩展到介观或纳米结构的复合材料,从而进一步改善该研究工作所实现的HER性能。

DMASnBr3钙钛矿在基于g-C3N4和DMASnBr3偶联的新型光催化复合材料中的应用

金畔生物供应产品列表:

铕掺杂钛酸钙(CaTiO3:Eu3+)荧光粉    

Al3+掺杂浓度对CaTiO3:Eu3+荧光粉    

有机-无机杂化钙钛矿电致发光器件Pe-LEDs    

金纳米粒子Au-NP修饰空穴注入层钙钛矿发光二极管    

AuNPs修饰Pe-LED    

CH_3NH_3PbBr_3钙钛矿薄膜光致发光    

溴化钙钛矿(CH3NH3Pb Br3)绿色发光二极管 536nm    

有机金属卤化钙钛矿(CH3NH3Pb X3)半导体发光材料    

有机溴化铅钙钛矿纳米晶薄膜    

基于长链溴化铵盐掺杂低维钙钛矿发光二极管    

钙钛矿发光二极管PeLEDs    

准二维钙钛矿高效绿色荧光材料    

PEA_2(FAPbBr_3)_(n-1)PbBr_4绿色荧光二极管材料    

基于无机铯(Cs)钙钛矿发光二极管材料    

溴化钙钛矿薄膜    

Cs基衍生物作为n型掺杂剂改善蓝色有机发光二极管    

白光发光二极管用CaAl_2B_2O_7:Eu~(3+)微晶    

近红外光发射的金属卤素钙钛矿发光二极管    

纯蓝光金属卤素钙钛矿纳米晶    

三丁基氧膦-钙离子复合物    

有机一无机杂化钙钛矿单晶    

钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSC)    

有机金属卤化物钙钛矿/CH3NH3PbI3    

有机-无机杂化钙钛矿    

反式p-i-n钙钛矿太阳能电池    

钙钛矿太阳能电池ABX3层    

TiO2/ZnTiO3复合粉体    

稀土钙钛矿型氧化物催化剂    

钙钛矿型金属氧化物粉体    

钙钛矿型复合氧化物    

钙钛矿型La1-xCaxCoO3    

La1-xCaxFeO3钙钛矿材料    

金属掺杂改性钙钛矿型氧化物    

钙钛矿复合氧化物掺杂改性La_4BaCu_5O_(13+δ)    

钾改性钙钛矿型氧化物    

钙钛矿(ABO3)型氧化物    

介孔钙钛矿型复合氧化物La-Mn-O    

钙钛矿-氮氧化物(NO_x)复合氧化物    

掺杂LaMnO3钙钛矿型光催化材料    

Ru改性(类)钙钛矿型金属氧化物    

磁性钙钛矿型氧化物    

掺杂铁的钙钛矿锰氧化物    

钙钛矿型氧化物La1-xMxNiO3    

钙钛矿复合氧化物镍酸镧光催化    

碱土金属钙钛矿型复合氧化物    

La_2CoBO_6稀土双钙钛矿型复合氧化物    

上述产品金畔生物均可供应,更多定制服务可咨询官网

http://www.jinphaibio.cn/

wyf 02.24

MOF金属框架|利用染料敏化细化能带结构,实现铁基MOFs光催化制氢

铁基金属有机骨架材料(MOFs)在光催化领域具有广阔的应用前景,但由于其导电带(CB)位置不合适,且产生H2的过电位较大,因此无法光催化生成H2。


在此,我们提出了一种简单的策略,通过染料敏化,在铁基MOFs上光催化生成H2。


表征技术与理论模拟相结合的结果表明,染料增感可以有效地将高能电子注入Fe-MOFs中,提高其在光照下的准费米能级,克服水中生成H2的表面过电位。


此外,在Fe-MOFs上沉积Pt纳米粒子可以降低析氢的过电位,从而进一步提高光催化活性。这项工作在电子水平上为MOF能带结构工程提供了新的见解,并证明了利用MOF材料实现其原本不适合的靶向光催化应用的概念。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

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铁基金属有机骨架材料(MOFs)在光催化领域具有广阔的应用前景,但由于其导电带(CB)位置不合适,且产生H2的过电位较大,因此无法光催化生成H2。


在此,我们提出了一种简单的策略,通过染料敏化,在铁基MOFs上光催化生成H2。


表征技术与理论模拟相结合的结果表明,染料增感可以有效地将高能电子注入Fe-MOFs中,提高其在光照下的准费米能级,克服水中生成H2的表面过电位。


此外,在Fe-MOFs上沉积Pt纳米粒子可以降低析氢的过电位,从而进一步提高光催化活性。这项工作在电子水平上为MOF能带结构工程提供了新的见解,并证明了利用MOF材料实现其原本不适合的靶向光催化应用的概念。

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超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

我们选择四 (4-羧基苯基) 卟啉 (TCPP) 作为基本结构单元,因为羧基具有强吸电子能力,在卟啉类光催化剂中被用作取代基,同时TCPP 自组装之后显示出良好的光催化性能。通过金属配位和π-π堆积作用,我们成功制备了自组装锌卟啉超分子(SA-ZnTCPP),并深入研究了其光催化产氢的机理和规律。

一种超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料,SA-ZnTCPP在宽光谱(300~698 nm)下的析氢速率为3487.3 μmol g-1 h-1,比无金属自组装的四(4-羧基苯基)卟啉(SA-TCPP)提高了85倍。

并且通过开尔文探针力显微镜(KPFM)测试和DFT计算深入探究了金属离子对卟啉超分子光催化剂的能带和内建电场的调控规律,Zn2+配位后,较强的还原驱动力和较快的电子传递动力学导致了SA-ZnTCPP高效的光催化产氢性能。

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

金畔生物供应含卟啉的MOF配体,现将产品目录展示如下:

cas94288-45-6 TCPP-Pt(2+) 四羧基苯基卟啉铂

cas108443-61-4 TCPP-(Co2+) 四羧基苯基卟啉钴

cas82404-76-0 TCPP-Cd(2+) 四羧基苯基卟啉镉

cas94288-44-5 TCPP-Pd(2+) 四羧基苯基卟啉钯

cas55266-17-6 TCPP-Fe(3+) 四羧基苯基卟啉铁

cas:27647-84-3 TCPP-Zn(2+) 四羧基苯基卟啉锌

cas41699-93-8 TCPP-Cu(2+) 四羧基苯基卟啉铜

cas41699-92-7 TCPP-Ni(2+) 四羧基苯基卟啉镍

cas60146-43-2 TCPP-Fe(2+) 四羧基苯基卟啉铁

cas73202-95-6 TCPP-Mn(2+) 四羧基苯基卟啉锰

cas67595-97-5 TAPP-Cu(2+) 四氨基苯基卟啉铜

厂家:上海金畔生物科技有限公司

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

我们选择四 (4-羧基苯基) 卟啉 (TCPP) 作为基本结构单元,因为羧基具有强吸电子能力,在卟啉类光催化剂中被用作取代基,同时TCPP 自组装之后显示出良好的光催化性能。通过金属配位和π-π堆积作用,我们成功制备了自组装锌卟啉超分子(SA-ZnTCPP),并深入研究了其光催化产氢的机理和规律。

一种超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料,SA-ZnTCPP在宽光谱(300~698 nm)下的析氢速率为3487.3 μmol g-1 h-1,比无金属自组装的四(4-羧基苯基)卟啉(SA-TCPP)提高了85倍。

并且通过开尔文探针力显微镜(KPFM)测试和DFT计算深入探究了金属离子对卟啉超分子光催化剂的能带和内建电场的调控规律,Zn2+配位后,较强的还原驱动力和较快的电子传递动力学导致了SA-ZnTCPP高效的光催化产氢性能。

超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍

金畔生物供应含卟啉的MOF配体,现将产品目录展示如下:

cas94288-45-6 TCPP-Pt(2+) 四羧基苯基卟啉铂

cas108443-61-4 TCPP-(Co2+) 四羧基苯基卟啉钴

cas82404-76-0 TCPP-Cd(2+) 四羧基苯基卟啉镉

cas94288-44-5 TCPP-Pd(2+) 四羧基苯基卟啉钯

cas55266-17-6 TCPP-Fe(3+) 四羧基苯基卟啉铁

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cas41699-93-8 TCPP-Cu(2+) 四羧基苯基卟啉铜

cas41699-92-7 TCPP-Ni(2+) 四羧基苯基卟啉镍

cas60146-43-2 TCPP-Fe(2+) 四羧基苯基卟啉铁

cas73202-95-6 TCPP-Mn(2+) 四羧基苯基卟啉锰

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卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

合成了一种新的全色吸收二聚体卟啉,并设计了一个二聚体分子在可见光区和近红外区具有最大的吸收。


对其在锐钛矿型TiO2和金红石型TiO2上的光催化作用进行了跟踪和监测,并对其在可见光条件下对革兰氏阴性菌大肠杆菌(e.c oli)的光催化消毒进行了初步比较和测试,为今后的研究奠定了基础。


将所得结果与裸锐钛矿型TiO2和钛矿金红石型TiO2进行了比较。


通过SEM、EDS、XRD、XPS和固相漫反射光谱研究证实了所制备的分子结构。

卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

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卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

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卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

合成了一种新的全色吸收二聚体卟啉,并设计了一个二聚体分子在可见光区和近红外区具有最大的吸收。


对其在锐钛矿型TiO2和金红石型TiO2上的光催化作用进行了跟踪和监测,并对其在可见光条件下对革兰氏阴性菌大肠杆菌(e.c oli)的光催化消毒进行了初步比较和测试,为今后的研究奠定了基础。


将所得结果与裸锐钛矿型TiO2和钛矿金红石型TiO2进行了比较。


通过SEM、EDS、XRD、XPS和固相漫反射光谱研究证实了所制备的分子结构。

卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

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MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

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MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

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光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

新型能源材料是克服环境污染和资源短缺危机的研究重点。

光电材料TiO2纳米管阵列(TiO2 NTA)可用于污染物的分解、光电转换和H2、CH4的生成。

采用溶剂热沉积法在光电材料TiO2 NTA上制备BiOBr纳米片,经离子交换反应转化为Bi2S3纳米片。

结果表明,离子浓度显著影响了Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA的形貌、微观结构、光学捕获和光电化学性能。

样品对染料和Cr(VI)的脱除也表现出较高的光催化活性,在可见光照射下获得了良好的光电流和光电压。

采用光催化劈水制氢,其光催化产氢速率达到17.26 μmol·cm−2·h−1。

该光催化剂表现出了显著的稳定性,经过多次光催化循环后,其光催化性能仍保持在较高水平。

结果表明,光电材料Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA光催化剂为敏化剂沉积在TiO2 NTA上提供了一种完美的策略,为提高光催化性能提供了一种新的途径。

光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

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光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

新型能源材料是克服环境污染和资源短缺危机的研究重点。

光电材料TiO2纳米管阵列(TiO2 NTA)可用于污染物的分解、光电转换和H2、CH4的生成。

采用溶剂热沉积法在光电材料TiO2 NTA上制备BiOBr纳米片,经离子交换反应转化为Bi2S3纳米片。

结果表明,离子浓度显著影响了Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA的形貌、微观结构、光学捕获和光电化学性能。

样品对染料和Cr(VI)的脱除也表现出较高的光催化活性,在可见光照射下获得了良好的光电流和光电压。

采用光催化劈水制氢,其光催化产氢速率达到17.26 μmol·cm−2·h−1。

该光催化剂表现出了显著的稳定性,经过多次光催化循环后,其光催化性能仍保持在较高水平。

结果表明,光电材料Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA光催化剂为敏化剂沉积在TiO2 NTA上提供了一种完美的策略,为提高光催化性能提供了一种新的途径。

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光电材料|通过形成D-π-A-A结构增强喹吖啶酮衍生物的光电和光催化性能

以喹吖啶酮光电材料(QA)为核心桥接三芳胺(T)、吲哚啉衍生物(W)、咔唑(K)及辅助受体基苯并双噻二唑(B)、呋喃(F)的五种D-π- a型杂环多环芳烃有机分子。

对所设计的增感剂在太阳能电池和光催化中的潜在应用进行了研究。

此外,还对染料与TiO2的耦合强度、能隙、偶极矩、分子荧光寿命以及结合类型进行了估算,揭示了光催化光电材料的性质。

结果表明,在所有的光电材料设计策略中,引入W或B单元(尤其是同时引入两个单元)都能提高光电性能,因为W具有良好的给电子能力和B辅助受体的拉电子能力。

因为它们具有更强的相互作用和表面电荷转移,特别是对于WQAB。

目前的分子控制策略为太阳能电池和光催化领域提供了潜在的应用选择。

光电材料|通过形成D-π-A-A结构增强喹吖啶酮衍生物的光电和光催化性能

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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光电材料|通过形成D-π-A-A结构增强喹吖啶酮衍生物的光电和光催化性能

以喹吖啶酮光电材料(QA)为核心桥接三芳胺(T)、吲哚啉衍生物(W)、咔唑(K)及辅助受体基苯并双噻二唑(B)、呋喃(F)的五种D-π- a型杂环多环芳烃有机分子。

对所设计的增感剂在太阳能电池和光催化中的潜在应用进行了研究。

此外,还对染料与TiO2的耦合强度、能隙、偶极矩、分子荧光寿命以及结合类型进行了估算,揭示了光催化光电材料的性质。

结果表明,在所有的光电材料设计策略中,引入W或B单元(尤其是同时引入两个单元)都能提高光电性能,因为W具有良好的给电子能力和B辅助受体的拉电子能力。

因为它们具有更强的相互作用和表面电荷转移,特别是对于WQAB。

目前的分子控制策略为太阳能电池和光催化领域提供了潜在的应用选择。

光电材料|通过形成D-π-A-A结构增强喹吖啶酮衍生物的光电和光催化性能

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/07


酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂

简单的固相反应法制备了一种新型高效z型CdS/铁酞菁(CdS/FePc)核壳纳米结构复合材料。

制备复合材料有两个关键点:一是氢键能与FePc紧密相连,二是FePc可以均匀组装在CdS纳米颗粒上。

CdS/FePc纳米复合材料的光催化析氢(PHE) (73.01 μmol/h)比纯CdS (26.67 μmol/h)高2.6倍。

此外,经过4次光催化循环后,CdS/FePc复合材料的PHE仍然是第一次循环的92.3%。

造成这种情况的原因有三:

(1)形成z型异质结,提高了光生载流子的分离效率;

(2) FePc扩大了CdS的可见光吸收范围;

(3)大的核壳接触面积有利于光诱导载流子在界面处的分离。

本研究有利于高效、低成本、制备简单的新型光催化材料的进一步开发。

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四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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