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Nano Letters:TiO2薄膜中電場誘導(dǎo)導(dǎo)電通道促進(jìn)光催化CO2化轉(zhuǎn)化為CO

氧化物半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于光催化領(lǐng)域,引入氧空位是提高其光催化效率的有效策略。然而,塊體中的氧空位往往充當(dāng)電子-空穴對的復(fù)合中心,加速電子-空穴對的復(fù)合。

Nano Letters:TiO2薄膜中電場誘導(dǎo)導(dǎo)電通道促進(jìn)光催化CO2化轉(zhuǎn)化為CO

基于此,南京大學(xué)周勇教授和Dunhui Wang(共同通訊作者)等人報道了一種電場處理策略,并將其應(yīng)用于具有氧空位的TiO2薄膜以提高光催化效率。

Nano Letters:TiO2薄膜中電場誘導(dǎo)導(dǎo)電通道促進(jìn)光催化CO2化轉(zhuǎn)化為CO

在經(jīng)過電場處理后,TiO2薄膜中形成了由氧空位組成的導(dǎo)電通道,其電阻降低了近6×103倍。

同時,其CO的產(chǎn)率可以達(dá)到1.729 mmol gcat-1 h-1,是目前已報道的TiO2基催化劑中性能最好的一種。

此外,該工作為通過電場增強(qiáng)光催化活性提供了一種有效可行的方法,并且有望在催化領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

Orientational Alignment of Oxygen Vacancies: Electric-Field-Inducing Conductive Channels in TiO2 Film to Boost Photocatalytic Conversion of CO2 into CO. Nano Lett., 2021, DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00897.

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00897.

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