Pd single atoms on g-C3N4 photocatalysts: minimum loading for maximum activity
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15640%2F25%3A73632851" target="_blank" >RIV/61989592:15640/25:73632851 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/60461373:22340/25:43933247
Výsledek na webu
<a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d4sc08589b" target="_blank" >https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d4sc08589b</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1039/d4sc08589b" target="_blank" >10.1039/d4sc08589b</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Pd single atoms on g-C3N4 photocatalysts: minimum loading for maximum activity
Popis výsledku v původním jazyce
Noble metal single atoms (SAs) on semiconductors are increasingly explored as co-catalysts to enhance the efficiency of photocatalytic hydrogen production. In this study, we introduce a "spontaneous deposition" approach to anchor Pd SAs onto graphitic carbon nitride (g-C3N4) using a highly dilute tetraaminepalladium(II) chloride precursor. Maximized photocatalytic activity and significantly reduced charge transfer resistance can be achieved with a remarkably low Pd loading of 0.05 wt% using this approach. The resulting Pd SA-modified g-C3N4 demonstrates a remarkable hydrogen production efficiency of 0.24 mmol h(-1) mg(-1) Pd, which is >50 times larger than that of Pd nanoparticles deposited on g-C(3)N(4)via conventional photodeposition. This significant enhancement in catalytic performance is attributed to improved electron transfer facilitated by the optimal coordination of Pd SAs within the g-C3N4 structure.
Název v anglickém jazyce
Pd single atoms on g-C3N4 photocatalysts: minimum loading for maximum activity
Popis výsledku anglicky
Noble metal single atoms (SAs) on semiconductors are increasingly explored as co-catalysts to enhance the efficiency of photocatalytic hydrogen production. In this study, we introduce a "spontaneous deposition" approach to anchor Pd SAs onto graphitic carbon nitride (g-C3N4) using a highly dilute tetraaminepalladium(II) chloride precursor. Maximized photocatalytic activity and significantly reduced charge transfer resistance can be achieved with a remarkably low Pd loading of 0.05 wt% using this approach. The resulting Pd SA-modified g-C3N4 demonstrates a remarkable hydrogen production efficiency of 0.24 mmol h(-1) mg(-1) Pd, which is >50 times larger than that of Pd nanoparticles deposited on g-C(3)N(4)via conventional photodeposition. This significant enhancement in catalytic performance is attributed to improved electron transfer facilitated by the optimal coordination of Pd SAs within the g-C3N4 structure.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Chemical Science
ISSN
2041-6520
e-ISSN
2041-6539
Svazek periodika
16
Číslo periodika v rámci svazku
11
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
4788-4795
Kód UT WoS článku
001420035100001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-86000779335