清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Hydrogen-Induced Reduction Improves the Photoelectrocatalytic Performance of Titania

材料科学 光电流 金红石 二氧化钛 光热治疗 解吸 吸收(声学) 光催化 光电子学 带隙 紫外线 纳米技术 分析化学(期刊) 化学工程 化学 吸附 催化作用 有机化学 生物化学 色谱法 工程类 冶金 复合材料
作者
Carlos Sánchez‐Sánchez,Roberto Muñoz,Elena Alfonso‐González,Mariam Barawi,José I. Martínez,Elena López-Elvira,Gabriel Sánchez‐Santolino,Naoya Shibata,Yuichi Ikuhara,Gary Ellis,M. García‐Hernández,María Francisca López,Víctor A. de la Peña O’Shea,José Á. Martín‐Gago
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:7 (6): 2101-2108 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsaem.3c02707
摘要

One of the main challenges to expand the use of titanium dioxide (titania) as a photocatalyst is related to its large band gap energy and the lack of an atomic scale description of the reduction mechanisms that may tailor the photocatalytic properties. We show that rutile TiO2 single crystals annealed in the presence of atomic hydrogen experience a strong reduction and structural rearrangement, yielding a material that exhibits enhanced light absorption, which extends from the ultraviolet to the near-infrared (NIR) spectral range, and improved photoelectrocatalytic performance. We demonstrate that both magnitudes behave oppositely: heavy/mild plasma reduction treatments lead to large/negligible spectral absorption changes and poor/enhanced (×10) photoelectrocatalytic performance, as judged from the higher photocurrent. To correlate the photoelectrochemical performance with the atomic and chemical structures of the hydrogen-reduced materials, we have modeled the process with in situ scanning tunneling microscopy measurements, which allow us to determine the initial stages of oxygen desorption and the desorption/diffusion of Ti atoms from the surface. This multiscale study opens a door toward improved materials for diverse applications such as more efficient rutile TiO2-based photoelectrocatalysts, green photothermal absorbers for solar energy applications, or NIR-sensing materials.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
时林完成签到,获得积分10
18秒前
姚芭蕉完成签到 ,获得积分0
22秒前
小学生学免疫完成签到 ,获得积分10
29秒前
genau000完成签到 ,获得积分10
30秒前
35秒前
38秒前
42秒前
HXL完成签到 ,获得积分10
44秒前
悟空完成签到 ,获得积分10
46秒前
jewel9发布了新的文献求助10
47秒前
gao完成签到 ,获得积分10
48秒前
小白完成签到 ,获得积分10
48秒前
嗯好22222完成签到 ,获得积分10
48秒前
重重重飞完成签到 ,获得积分10
50秒前
jewel9完成签到,获得积分10
54秒前
hhh2018687完成签到,获得积分10
58秒前
HCT完成签到,获得积分10
1分钟前
熬夜猝死的我完成签到 ,获得积分10
1分钟前
新奇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
云长两里乌完成签到 ,获得积分10
1分钟前
婉莹完成签到 ,获得积分0
1分钟前
百十余完成签到,获得积分10
1分钟前
RLLLLLLL完成签到 ,获得积分10
1分钟前
raiychemj完成签到,获得积分10
1分钟前
Yihahahaevd完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
hmhu发布了新的文献求助30
1分钟前
大力牌皮揣子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jameslee04完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
微笑高山完成签到 ,获得积分10
2分钟前
春华秋实发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
勤恳的TT完成签到 ,获得积分10
2分钟前
SCI的李完成签到 ,获得积分10
2分钟前
安子完成签到 ,获得积分10
2分钟前
helpmepaper应助dan1029采纳,获得10
2分钟前
anthea完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Haimian完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
1:500万中国海陆及邻区磁力异常图 600
相变热-动力学 520
Elephant Welfare in Global Tourism 500
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 500
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription, 12 ed 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3897822
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3441852
关于积分的说明 10823358
捐赠科研通 3166841
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1749641
邀请新用户注册赠送积分活动 845391
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 788693