The photocatalytic properties of a material predominantly depend upon 的简体中文翻译

The photocatalytic properties of a

The photocatalytic properties of a material predominantly depend upon the material fabrication. In the last few years, sulfide based nanomaterials were used for their extraordinary efficiency due to their structural and morphological features. Present work is focused on the preparation of bimetallic layered molybdenum‐wurtzite zinc sulfide heterostructure by facile hydrothermal method. The prepared MoS2−ZnS was characterized by X‐ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Brunauer‐Emmett‐Teller (BET) surface analysis and X‐ray photoelectron spectroscopy (XPS). MoS2−ZnS showed high photocatalytic hydrogen evolution reaction (HER) and dye degradation compared to pure ZnS and MoS2. The synergistic effect of layered MoS2 and wurtzite ZnS would have amplified the photocatalytic HER activity and degradation of crystal violet dye under visible light irradiation; the electron‐hole recombination was significantly reduced due to the heterostructured arrangement of MoS2‐ wurtzite ZnS
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材料的光催化性能主要取决于材料的制造。在最近几年中,基于硫化物的纳米材料因其结构和形态特征而获得了非凡的效率。目前的工作重点是通过简便的水热法制备双金属层状钼锌纤锌矿硫化锌异质结构。制备的MoS2-ZnS的特征在于X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),Brunauer-Emmett-Teller(BET)表面分析和X射线光电子能谱(XPS)。与纯ZnS和MoS2相比,MoS2-ZnS显示出较高的光催化氢释放反应(HER)和染料降解。层状MoS2和纤锌矿ZnS的协同作用将放大可见光照射下的光催化HER活性和结晶紫染料的降解。MoS2-纤锌矿型ZnS的异质排列大大减少了电子-空穴复合
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材料的光催化特性主要取决于材料的制造。在过去几年中,基于硫化物的纳米材料由于其结构和形态特征而具有非凡的效率。目前的工作重点是通过简单热液方法制备双金属分层的硫化锌异构体。制备的MoS2-ZnS的特点是X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、传输电子显微镜(TEM)、布鲁瑙尔-埃米特-泰勒(BET)表面分析和X射线光电子光谱(XPS)。与纯 ZnS 和 MoS2 相比,MoS2-ZnS 显示高光催化氢演化反应 (HER) 和染料降解。分层MOS2和乌兹特ZnS的协同效应将放大可见光照射下晶体紫罗兰染料的光催化作用和降解:由于MoS2-乌兹特ZnS的异构排列,电子孔重组显著减少
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材料的光催化性能主要取决于材料的制备。近年来,基于硫化物的纳米材料由于其结构和形貌的特殊性而被广泛应用。本文采用水热法制备了双金属层状钼纤锌矿-硫化锌异质结构。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、Brunauer-Emmett-Teller(BET)表面分析和X射线光电子能谱(XPS)对所制备的MoS2-ZnS进行了表征。与纯ZnS和MoS2相比,MoS2-ZnS表现出较高的光催化析氢反应(HER)和染料降解能力。层状MoS2与纤锌矿ZnS的协同作用增强了可见光下的光催化活性和对结晶紫染料的降解;MoS2与纤锌矿ZnS的异质结构使电子-空穴复合显著减少<br>
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