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J-GLOBAL ID:201702216318968203   整理番号:17A0698608

高性能光触媒水分解のためのrGO/Pt TiO-2ナノ複合体における還元グラフェン酸化物の基本的な役割と機構【Powered by NICT】

The fundamental role and mechanism of reduced graphene oxide in rGO/Pt-TiO2 nanocomposite for high-performance photocatalytic water splitting
著者 (6件):
資料名:
巻: 207  ページ: 335-346  発行年: 2017年 
JST資料番号: W0375A  ISSN: 0926-3373  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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最近,高効率光触媒水素発生光触媒の開発と水素発生活性の増強の背後にある固有の機構を明らかにする研究焦点となっている。ここでは,Pt/TiOx_2/reducedグラフェン酸化物光触媒を調製するために段階的戦略を示し,強化された光触媒活性の固有の機構を系統的に調べた。実験では,2wt%rGOをドープしたrGO/Pt TiO_2ナノ複合材料は優れた太陽光駆動水素発生速度(1075.68μmolh~( 1)g~( 1))であり,裸TiO_2とPt/TiOx_2試料より81倍と5倍であった。X線光電子分光法(XPS)とFourier変換赤外スペクトル(FT IR)は,ハイブリッド中のTiOC結合の形成,価電子帯端のシフト上方を+2.2eVから+1.83eVを示した。さらに,光電気化学試験PTGの電子密度がTiO_2より約一桁高かった。さらに,DFT計算は,バンドギャップは2.88eVから2.76eVに狭くすることに成功したとTiO_2バンドギャップに位置する元のブランクエネルギー領域は,C2p軌道,TiO_2における励起電子グラフェンに効率的に伝達したが充満していたことを示した。,DFT計算は,実験結果と物理的な特性評価と良く一致した。本研究では,太陽エネルギー変換のための高効率光触媒システムの合理的な設計を与えた。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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光化学反応  ,  光化学一般 

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