摘要: 尽管具有良好光催化性能的新型CeO2/CoSe2复合催化剂在实验研究中已经被制备获得,但目前对于CeO2/CoSe2的微观结构、电子性质和增强光催化性能的内在机制了解甚少,通过第一性原理计算对CeO2/CoSe2界面的电荷转移、能带偏移及其界面相互作用进行详细的研究.研究发现,CeO2(200)和CoSe2(210)面结合成结构稳定的CeO2/CoSe2界面.由于CeO2/CoSe2界面存在接触电势差,从而在界面处产生内建电场,这有效的提高了量子转换效率、并且使CeO2/CoSe2体系具有较强的氧化还原能力.同时,CeO2/CoSe2界面的光响应范围得到了拓宽,使CeO2/CoSe2复合体系在可见光照射下具有良好的光催化活性.这些研究结果有助于更好的理解CeO2/CoSe2界面结构增强光催化性能的内在固有机制,为之后深入研究新型的CeO2/CoSe2复合光催化剂材料提供坚实的理论基础.
摘要:尽管具有良好光催化性能的新型CeO2/CoSe2复合催化剂在实验研究中已经被制备获得,但目前对于CeO2/CoSe2的微观结构、电子性质和增强光催化性能的内在机制了解甚少,通过第一性原理计算对CeO2/CoSe2界面的电荷转移、能带偏移及其界面相互作用进行详细的研究.研究发现,CeO2(200)和CoSe2(210)面结合成结构稳定的CeO2/CoSe2界面.由于CeO2/CoSe2界面存在接触电势差,从而在界面处产生内建电场,这有效的提高了量子转换效率、并且使CeO2/CoSe2体系具有较强的氧化还原能力.同时,CeO2/CoSe2界面的光响应范围得到了拓宽,使CeO2/CoSe2复合体系在可见光照射下具有良好的光催化活性.这些研究结果有助于更好的理解CeO2/CoSe2界面结构增强光催化性能的内在固有机制,为之后深入研究新型的CeO2/CoSe2复合光催化剂材料提供坚实的理论基础.
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