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Facile and Efficient Atomic Hydrogenation Enabled Black TiO2 with Enhanced Photo‐Electrochemical Activity via a Favorably Low‐Energy‐Barrier Pathway

材料科学 光电流 纳米棒 电化学 密度泛函理论 纳米技术 化学工程 光电子学 电极 计算化学 物理化学 有机化学 化学 工程类
作者
Xiaodan Wang,Leonhard Mayrhofer,Markus Hoefer,Sònia Estradé,Lluís López‐Conesa,Hao Zhou,Yuanjing Lin,F. Peiró,Zhiyong Fan,Hao Shen,Lothar Schaefer,Michael Moseler,G. Braeuer,A. Waag
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (33) 被引量:30
标识
DOI:10.1002/aenm.201900725
摘要

Abstract Black TiO 2 has demonstrated a great potential for a variety of renewable energy technologies. However, its practical application is heavily hindered due to lack of efficient hydrogenation methods and a deeper understanding of hydrogenation mechanisms. Here, a simple and straightforward hot wire annealing (HWA) method is presented to prepare black TiO 2 (H–TiO 2 ) nanorods with enhanced photo‐electrochemical (PEC) activity by means of atomic hydrogen [H]. Compared to conventional molecular hydrogen approaches, the HWA shows remarkable effectiveness without any detrimental side effects on the device structure, and simultaneously the photocurrent density of H–TiO 2 reaches 2.5 mA cm −2 (at 1.23 V vs reversible hydrogen electrode (RHE)). Due to the controllable and reproducible [H] flux, the HWA can be developed as a standard hydrogenation method for black TiO 2 . Meanwhile, the relationships between the wire temperatures, structural, optical, and photo‐electrochemical properties are systematically investigated to verify the improved PEC activity. Furthermore, the density functional theory (DFT) study provides a comprehensive insight not only into the highly efficient mechanism of the HWA approach but also its favorably low‐energy‐barrier hydrogenation pathway. The findings will have a profound impact on the broad energy applications of H–TiO 2 and contribute to the fundamental understanding of its hydrogenation.

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