Core-Shell Nanostructured “Black” Rutile Titania as Excellent Catalyst for Hydrogen Production Enhanced by Sulfur Doping

制氢 金红石 化学 分解水 化学工程 光催化 二氧化钛 催化作用 无机化学 吸收(声学) 材料科学 纳米技术 复合材料 工程类 有机化学 生物化学
作者
Chongyin Yang,Zhou Wang,Tianquan Lin,Hao Yin,Xujie Lü,Dongyun Wan,Tao Xu,Chong Zheng,Jianhua Lin,Fuqiang Huang,Xiaoming Xie,Mianheng Jiang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:135 (47): 17831-17838 被引量:464
标识
DOI:10.1021/ja4076748
摘要

Modification of rutile titanium dioxide (TiO2) for hydrogen generation and water cleaning is a grand challenge due to the chemical inertness of rutile, while such inertness is a desired merit for its stability in photoelectrochemical applications. Herein, we report an innovative two-step method to prepare a core-shell nanostructured S-doped rutile TiO2 (R'-TiO2-S). This modified black rutile TiO2 sample exhibits remarkably enhanced absorption in visible and near-infrared regions and efficient charge separation and transport. As a result, the unique sulfide surface (TiO(2-x):S) boosts the photocatalytic water cleaning and water splitting with a steady solar hydrogen production rate of 0.258 mmol h(-1) g(-1). The black titania is also an excellent photoelectrochemical electrode exhibiting a high solar-to-hydrogen conversion efficiency of 1.67%. The sulfided surface shell is proved to be an effective strategy for enhancing solar light absorption and photoelectric conversion.
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
材1完成签到 ,获得积分10
刚刚
危机的秋双完成签到 ,获得积分10
5秒前
share完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
outbed完成签到,获得积分10
13秒前
xiaosuda75完成签到 ,获得积分10
14秒前
坚强的铅笔完成签到 ,获得积分10
15秒前
无限丸子发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
博博要毕业完成签到 ,获得积分10
17秒前
19秒前
21秒前
SciGPT应助keke采纳,获得10
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
25秒前
星辉的斑斓完成签到 ,获得积分10
29秒前
31秒前
31秒前
兰花二狗他爹完成签到,获得积分10
32秒前
33秒前
缥缈的闭月完成签到,获得积分10
35秒前
keke发布了新的文献求助10
36秒前
科研木头人完成签到 ,获得积分10
38秒前
SUnnnnn发布了新的文献求助10
38秒前
SUnnnnn完成签到,获得积分20
49秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
49秒前
DianaLee完成签到 ,获得积分10
50秒前
小昕思完成签到 ,获得积分10
56秒前
噜噜晓完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
稳重乌冬面完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
Sunny完成签到,获得积分10
1分钟前
Bismarck完成签到,获得积分20
1分钟前
负责冰海完成签到,获得积分10
1分钟前
nini发布了新的文献求助10
1分钟前
阜睿完成签到 ,获得积分0
1分钟前
二十一完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
qianci2009完成签到,获得积分0
1分钟前
去码头整点薯条完成签到 ,获得积分10
1分钟前
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Terminologia Embryologica 500
Process Plant Design for Chemical Engineers 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5612061
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4696188
关于积分的说明 14890603
捐赠科研通 4731396
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2546115
邀请新用户注册赠送积分活动 1510425
关于科研通互助平台的介绍 1473314