Chemistry of Materials· 2026Q1
Yüksek Verimli Hidrojen Evrimi ile BiOIO3'ten Türetilen Makroskobik Polarize Edilebilir Piezo-katalizör: Bizmut Selenit Florür
A Macroscopic Polarizable Piezocatalyst of Bismuth Selenite Fluoride Derived from BiOIO 3 with Highly Efficient Hydrogen Evolution
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
BiOIO3'ten türetilen yeni bir makroskobik polarize edilebilir piezo-katalizör olan bizmut selenit florür (BiFSeO3), 3 saat bilyalı öğütme sonrası 1.059 mmol·g–1 sa–1 hidrojen evrimi oranı elde etmektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- BiOIO3 içine F–/SeO32– eş-ikamesiyle yeni bir piezo-katalizör olan BiFSeO3 sentezlenmiştir.
- 3 saat öğütülmüş BiFSeO3 nanosheetler ile 1.059 mmol·g–1 sa–1 optimum hidrojen evrimi oranı elde edilmiştir.
- Artırılmış piezoelektrik katsayısı (d33 = 196 pm V–1) ve gerinim güdümlü yük ayrışması doğrulanmıştır.
- Çalışma, piezo-katalizörlerdeki yetersiz polarizasyon verimliliğini aşmak için bir strateji sunmaktadır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Piezocatalytic water splitting presents an emerging route for producing “green hydrogen” that can overcome several limitations of photocatalytic and electrocatalytic systems. However, existing piezocatalysts are few, and the insufficient polarization efficiency of these piezocatalysts is a critical obstacle to practical applications. Rational design of a macroscopic polarizable piezocatalyst from the design point of crystal structure for highly efficient hydrogen evolution is promising but still challenging. In this study, we propose a chemical cosubstitution strategy using the classic BiOIO3 with an Aurivillius-related crystal structure as the parent structure, where synergistic substitution of O2–/IO3– with F–/SeO32– yields a macroscopic polarizable piezocatalyst, bismuth selenite fluoride BiFSeO3. Systematic morphological engineering tuned by mechanical ball milling (1–4 h) revealed a volcano-shaped structure–activity relationship between H2 evolution activity and milling duration, with the 3-h milled sample (e.g., BiFSeO3-3 nanosheets) achieving the maximum rate of 1.059 mmol·g–1 h–1. Furthermore, mechanistic investigations integrating PFM, EPR, and band theory confirm the enhanced piezoelectric properties (d33 = 196 pm V–1) and strain-driven charge separation pathways in BiFSeO3-3 nanosheets.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Chemistry of Materials, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre
Renewable Energy, Sustainability and the EnvironmentEnergy