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朱必成 (朱必成.) [1] | 张留洋 (张留洋.) [2] | 程蓓 (程蓓.) [3] | 于岩 (于岩.) [4] (Scholars:于岩) | 余家国 (余家国.) [5]

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CQVIP CSCD

Abstract:

气体分子与光催化剂之间的相互作用对于光催化反应的触发非常重要.对于TiO2,ZnO和WO3等传统金属氧化物光催化剂上的水分解反应而言,已有许多报道研究了水分子在它们表面的吸附行为.结果表明,水分子与催化剂表面的原子形成了O-H…O氢键.石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种具有可见光响应且化学性质稳定的光催化剂,对其进行修饰以增强其分解水产氢性能的研究非常多.本文通过密度泛函理论计算,全面研究了水分子在均三嗪(s-triazine)基g-C3N4上的吸附情况.首先构建了一系列初始吸附模型,考察了各种吸附位和水分子的朝向.通过比较分析计算得到的吸附能,确定了一种最优的吸附构型,即水分子以竖直的朝向吸附于褶皱的单层g-C3N4表面.水分子中的一个极性O-H键与g-C3N4中一个二配位富电子的氮原子结合形成了分子间的O-H…N氢键.其中,H原子与N原子的间距为1.92Å,O-H键的键长由0.976Å增至0.994Å.进一步通过计算Mulliken电荷,态密度和静电势曲线分析了该吸附体系的电子性质.结果发现在分子间氢键的桥接作用下,g-C3N4上的电子转移至水分子,由此导致g-C3N4的费米能级降低,功函数由4.21 eV增至5.30 eV.在该吸附模型的基础上,考查了不同的吸附距离.当水分子与g-C3N4的间距设为1至4Å时,几何优化后总是能得到相同的吸附构型,吸附能和氢键长度也十分相近.随后,通过改变吸附基底g-C3N4的大小和形状,验证了这种吸附构型具有很强的重复性.将2´2单层g-C3N4吸附基底替换为2´2多层g-C3N4(2至5层),3´3和4´4单层g-C3N4,以及具有不同管径的单壁g-C3N4纳米管后,水分子的吸附能随着体系原子数的增多而增大,但吸附模型的几何结构和电子性质基本不变,包括O-H…N氢键的形成和键长,以及电子转移和增大的功函数.另外还研究了非金属元素(P,O,S,Se,F,Cl和Br)掺杂对吸附能的影响.构建模型时,杂质原�

Keyword:

g-C3N4 H2O 吸附能 密度泛函理论 氢键

Community:

  • [ 1 ] 武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室,湖北武汉430070
  • [ 2 ] 福州大学材料科学与工程学院,生态环境材料先进技术重点实验室,福建福州350116
  • [ 3 ] 郑州大学材料科学与工程学院,河南郑州450001

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催化学报

ISSN: 0253-9837

CN: 21-1601/O6

Year: 2021

Issue: 1

Volume: 42

Page: 115-122

1 2 . 9 2

JCR@2021

1 5 . 7 0 0

JCR@2023

ESI Discipline: CHEMISTRY;

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