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Substitutional Carbon‐Modified Anatase TiO2 Decahedral Plates Directly Derived from Titanium Oxalate Crystals via Topotactic Transition

材料科学 锐钛矿 草酸盐 光催化 过渡金属 碳纤维 微晶 化学工程 可见光谱 氧化物 锂(药物) 氧化钛 杂原子 金属 无机化学 冶金 复合材料 光电子学 催化作用 有机化学 医学 化学 复合数 工程类 内分泌学 戒指(化学)
作者
Ping Niu,Tingting Wu,Lei Wen,Jun Tan,Yongqiang Yang,Shijian Zheng,Yan Liang,Feng Li,John T. S. Irvine,Gang Liu,Xiuliang Ma,Hui‐Ming Cheng
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (20): e1705999-e1705999 被引量:52
标识
DOI:10.1002/adma.201705999
摘要

Abstract Changing the composition and/or structure of some metal oxides at the atomic level can significantly improve their performance in different applications. Although many strategies have been developed, the introduction of heteroatoms, particularly anions to the internal part of metal oxide particles, is still not adequate. Here, an effective strategy is demonstrated for directly preparing polycrystalline decahedral plates of substitutional carbon‐doped anatase TiO 2 from titanium (IV) oxalate by a thermally induced topotactic transition in an inert atmosphere. Because of the carbon concentration gradient introduced in side of the plates, the carbon‐doped TiO 2 (TiO 2– x C x ) shows an increased visible light absorption and a two orders of magnitude higher electrical conductivity than pure TiO 2 . Consequently, it can be used as a photocatalyst and an active material for lithium storage and shows much superior activity in generating hydroxyl radicals under visible light and greatly increased electrical‐specific capacity at high charge–discharge rates. The strategy developed could also be applicable to the atomic‐scale modification of other metal oxides.
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