• 在预先形成的Bi2O3颗粒上生长Bi2Mo6以形成p-n异质结。• p-n异质结的构建改善了电荷转移和电化学活性。• BBM10显示出更大的比电容和更好的速率能力。• 光催化性能也显著增强。由不同半导体组成的异质结构材料可以生成内置电场并提供额外活性位点,从而增强电子/离子传输和还原反应,以用于能源储存和光催化应用。本研究提出了一种新策略,涉及在预先形成的Bi2O3颗粒上生长Bi2MoO6,以构建p-n Bi2O3/Bi2MoO6异质结。p型Bi2O3和n型Bi2MoO6之间建立的内部静电场(EIEF)结合氧空位诱导缺陷,促进电荷转移并增强电化学活性。因此,Bi2O3/Bi2MoO6的能量相关应用,无论作为超级电容器还是阳极电极,均优于原始Bi2O3。基于Bi2O3/Bi2MoO6和活化碳(AC)的非对称超级电容器(AS)表现出优越的电化学性能,能量密度为31.0 Wh/kg,具有出色的循环耐久性,在10000次循环后保持92.7%的初始容量。Bi2O3/Bi2MoO6异质结在可见光照射下对美克蓝(MB)的光降解速率常数也显示出增加,主要归功于其良好的电荷转移特性.
Lee等人(星期三)研究了这个问题。