1D/2D TiO2/MoS2 Hybrid Nanostructures for Enhanced Photocatalytic CO2 Reduction

材料科学 光催化 X射线光电子能谱 纳米结构 化学工程 光激发 热液循环 分解水 纳米技术 光化学 催化作用 有机化学 工程类 物理 激发态 核物理学 化学
作者
Feiyan Xu,Bicheng Zhu,Bei Cheng,Jiaguo Yu,Jingsan Xu
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:6 (23) 被引量:235
标识
DOI:10.1002/adom.201800911
摘要

Abstract Photocatalytic reduction of CO2 into solar fuels is recognized an attractive approach to solve the environmental and energy crisis. MoS2, a type of 2D transition metal dichalcogenides, has attracted significant attention in photoelectronics, sensors and photo/electrocatalytic water splitting owing to its remarkable properties. Nevertheless, to date, MoS2 is barely used as (co)catalyst for CO2 photoreduction. Herein, novel 1D/2D TiO2/MoS2 nanostructured hybrid with TiO2 fibers covered by MoS2 nanosheets by hydrothermal transformation method is fabricated. The MoS2 sheet arrays show a lateral size of ≈80 nm and a thickness of down to 2 nm, vertically and uniformly standing upon the TiO2 fibers. X‐ray photoelectron spectroscopy (XPS) results and density functional theory (DFT) calculation imply the intimate chemical interaction between MoS2 and TiO2 upon hybridization, which can facilitate electron–hole separation upon photoexcitation. In addition, the hierarchical TiO2/MoS2 nanostructure shows enhanced optical absorption and CO2 adsorption, therefore, a superior photocatalytic activity for reducing CO2 into methane and methanol is achieved over the hybrid as compared to pristine TiO2. Isotope (13C) tracer test confirms that the products are produced from the photocatalytic reduction of the CO2 source instead of any organic contaminants. This work offers an alternative approach to rationally design and synthesize TiO2‐based photocatalysts toward high‐efficiency photoreduction of CO2.
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
酷波er应助杨大夫采纳,获得10
1秒前
1秒前
Ruby发布了新的文献求助10
1秒前
一伟给一伟的求助进行了留言
1秒前
1秒前
2秒前
西高所完成签到,获得积分10
2秒前
长安发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
小昏完成签到,获得积分10
5秒前
杨旭完成签到,获得积分10
5秒前
慕青应助fsafs采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
quin发布了新的文献求助10
6秒前
ephemeral发布了新的文献求助10
7秒前
潇潇雨歇发布了新的文献求助20
7秒前
xxy完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
爆米花应助oblivate采纳,获得50
9秒前
9秒前
小二郎应助燕南大厨子采纳,获得10
10秒前
qingniujushi发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
bobo完成签到,获得积分10
12秒前
整齐半青完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
深井冰发布了新的文献求助10
13秒前
科研通AI6.4应助xionggege采纳,获得10
14秒前
laobo发布了新的文献求助10
14秒前
从容的尔云完成签到 ,获得积分10
14秒前
科研小狗发布了新的文献求助10
14秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得30
15秒前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得20
15秒前
15秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
15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
化工安全与环保 1000
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 800
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7656083
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9226878
关于积分的说明 19826909
捐赠科研通 7222374
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3280204
关于科研通互助平台的介绍 2440433
邀请新用户注册赠送积分活动 2279811