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J-GLOBAL ID:202002263271487612   整理番号:20A1917395

光触媒酸素発生のための0D/2D全炭素ハイブリッド構造による可視/近赤外集光と優れた電荷分離の増強【JST・京大機械翻訳】

Enhanced visible/near-infrared light harvesting and superior charge separation via 0D/2D all-carbon hybrid architecture for photocatalytic oxygen evolution
著者 (11件):
資料名:
巻: 167  ページ: 724-735  発行年: 2020年 
JST資料番号: H0270B  ISSN: 0008-6223  CODEN: CRBNA  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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水分解速度制限酸素発生は遅いままであるので,水の酸化ニーズを満たす光触媒の合理的なアーキテクチャは,重大な課題となっている。ここでは,単斜晶系-BiVO_4ナノシート(CBrG)の光触媒水酸化を増強するために,炭素ドット(CDots)と還元酸化グラフェン(rGO)のヘテロ構造を構築するための0D/2D全炭素ハイブリッド戦略を詳しく述べた。0D CDotsの可視光捕集能力とアップコンバージョン特性を考えると,より多くの光生成電子-正孔対が,可視と近赤外光照射の下で水の酸化に関与した。一方,0D CDotは,電子-正孔対の再結合を抑制するため,2D rGO上の電子受容体として挙動した。2D rGOの電子移動チャネルを介した励起m-BiVO_4から0D CDotへの可能な電子移動に対するこの性質のライセンスは,水の酸化のためのm-BiVO_4表面へ移動する分離正孔を促進する。rGO修飾m-BiVO_4ナノシート(BrG)と比較して,これらのメリットは,可視光照射下でのO_2収率の212%以上の増強と,近赤外光照射下の顕著なO_2収率と,見かけの量子効率の1.57倍増加で,CBrGを与える。この増強はOH-/H_2O酸化とO_2還元に由来する・OOH/・O_2・-ラジカルに由来する・OHラジカルの顕著な成長によっても検証された。本研究は,太陽エネルギー変換に適用される0D/2D全炭素ハイブリッドアーキテクチャの新しい道を開く。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
炭素とその化合物 

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