近日,医药化工学院熊贤强博士在国际顶级期刊Advanced Materials (IF=27.4)、Applied Catalysis B: Environmental and Energy (IF=20.3)和Separation and Purification Technology (IF=8.2)上连续发表三篇一区Top期刊论文,在光电化学界面优化、过渡金属磷化物结构调控以及新型异质结催化剂构筑方面取得了部分进展。这些成果均以台州学院为第一署名单位,熊贤强博士为论文通讯作者。具体成果如下:
1、提出创新电化学蚀刻方法,在BiVO4表面生成高浓度氧空位位点,推动MOFs在其表面分子级外延生长。所得复合光电极呈现理想界面,实现高光电流密度与优异稳定性,该为缺陷工程在广电催化领域的应用提供了新见解。(Adv. Mater., 2025, 2417589)。
2、通过Zn掺杂调控CoP中Co电子密度重新分布,增强对H2O分子亲和力,优化H*中间体脱附过程,加速表面反应动力学。该工作为开辟非贵金属助催化剂提供了新路径。(Appl. Catal. B Environ., 2025, 367, 125098)。
3、提出新型三元ZnIn2S4@Bi2S3@CuCo2S4异质结构,克服传统I型异质结固有局限,实现光生电荷载流子高效分离,提供了光催化性能提升的新策略。(Sep. Purif. Technol., 2025, 354, 129444)。
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图1 BiVO4/MOF复合光阳极体系构筑示意图
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图2 ZnIn2S4/Zn-CoP复合光催化剂产氢示意图
这些成果通过对催化剂结构和组成进行精确调控,可以显著提高光电极和光催化剂的活性和稳定性,为未来开发更高效的光催化材料、提高太阳能利用效率等提供了坚实的理论依据和实践指导。
论文1链接:https://doi.org/10.1002/adma.202417589
论文2链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125098
论文3链接:https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.129444