Morphology Regulation and Oxygen Vacancy Construction Synergistically Boosting the Piezocatalytic Degradation and Pure Water Splitting of SrTiO3

降级(电信) 空位缺陷 氧气 材料科学 Boosting(机器学习) 分解水 化学工程 纳米技术 结晶学 化学 催化作用 计算机科学 工程类 有机化学 电信 光催化 机器学习
作者
Yiwei He,Na Tian,Yue An,Rongjun Sun,Yihe Zhang,Hongwei Huang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (52): e2407624-e2407624 被引量:22
标识
DOI:10.1002/smll.202407624
摘要

Abstract In recent years, the development of high‐efficiency piezoelectric materials is an effective means to make full use of the mechanical energy widely existing in the environment. However, there are few reports on multi‐strategies synergistically improving piezocatalytic activity, and the mechanism of synergistic enhancement of piezocatalytic activity also receives less attention. Herein, the SrTiO 3 nanorods decorated with tunable surface oxygen vacancy concentrations are prepared. Oxygen vacancy‐optimized SrTiO 3 nanorods exhibit efficient and undifferentiated piezocatalytic degradation activities for both anionic and cationic dyes under ultrasonic vibration. More importantly, it can split water into H 2 and H 2 O 2 with high production rates of 540 and 332 µmol g −1 h −1 without adding any sacrificial agents and cocatalysts, respectively. Mechanism analyses demonstrate that the 1D structure is beneficial to mechanical energy harvesting, and the surface oxygen vacancy induces larger surface asymmetry and piezoelectric response, synergically enhancing the piezocatalytic activity of SrTiO 3 nanorods. In addition, metal deposition experiments under different conditions show that SrTiO 3 nanorods possess abundant reactive catalytic sites in the piezocatalytic reaction process. This work provides a further understanding of piezocatalysis in piezoelectric nanomaterials and is important for the development of efficient piezoelectric catalysts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Neo完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
可爱的函函应助lidan采纳,获得50
2秒前
Ashore发布了新的文献求助10
2秒前
5秒前
顾瞻发布了新的文献求助10
6秒前
大力的灵雁应助rechard采纳,获得10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
开心超人发布了新的文献求助10
11秒前
xiaolin完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
自由完成签到,获得积分10
14秒前
灼灼完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
瘦瘦的亦旋完成签到,获得积分10
17秒前
zxy111完成签到,获得积分10
18秒前
酷波er应助斯内克采纳,获得30
18秒前
18秒前
19秒前
Abner完成签到,获得积分20
20秒前
Feng发布了新的文献求助10
21秒前
万能图书馆应助严钰佳采纳,获得10
21秒前
郭通完成签到,获得积分10
21秒前
23秒前
Abner发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
25秒前
科目三应助多情的元容采纳,获得10
27秒前
GGbong发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
健忘绿茶完成签到,获得积分10
29秒前
30秒前
30秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
30秒前
30秒前
金玉完成签到,获得积分10
30秒前
xxl发布了新的文献求助10
32秒前
研友_ZbMNPn完成签到,获得积分10
32秒前
Feng完成签到,获得积分10
32秒前
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Russian Politics Today: Stability and Fragility (2nd Edition) 500
Death Without End: Korea and the Thanatographics of War 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6084228
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7914240
关于积分的说明 16370709
捐赠科研通 5218901
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2790144
邀请新用户注册赠送积分活动 1773189
关于科研通互助平台的介绍 1649422