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等离子体氮化钛促进氧化铟CO2光催化
Small ( IF 13.0 ) Pub Date : 2020-11-17 , DOI: 10.1002/smll.202005754
Nhat Truong Nguyen 1 , Tingjiang Yan 1, 2 , Lu Wang 1 , Joel Yi Yang Loh 3 , Paul N. Duchesne 1 , Chengliang Mao 1, 4 , Pei‐Cheng Li 3 , Abdinoor A. Jelle 1 , Meikun Xia 1 , Mireille Ghoussoub 1 , Nazir P. Kherani 3 , Zheng‐Hong Lu 3 , Geoffrey A. Ozin 1
Small ( IF 13.0 ) Pub Date : 2020-11-17 , DOI: 10.1002/smll.202005754
Nhat Truong Nguyen 1 , Tingjiang Yan 1, 2 , Lu Wang 1 , Joel Yi Yang Loh 3 , Paul N. Duchesne 1 , Chengliang Mao 1, 4 , Pei‐Cheng Li 3 , Abdinoor A. Jelle 1 , Meikun Xia 1 , Mireille Ghoussoub 1 , Nazir P. Kherani 3 , Zheng‐Hong Lu 3 , Geoffrey A. Ozin 1
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纳米级氮化钛TiN是一种金属材料,可以有效地收集宽光谱范围内的阳光,并通过光热效应产生较高的局部温度。纳米级氧化铟-氢氧化铟In 2 O 3 x(OH)y是一种能够光催化气态CO 2氢化的半导体材料。但是,其宽的电子带隙将其对光子的吸收限制在太阳光谱的紫外线区域。在这里,两种纳米材料在三元异质结构中的益处:TiN @ TiO 2 @In 2 O 3− x(OH)y被结合。这种异质结构材料通过界面半导体TiO 2层将金属TiN和半导体In 2 O 3- x(OH)y相协同耦合,从而使其能够以光转化率大大超过水的转化率来驱动光辅助的反向水煤气变换反应。它的单个成分或其任何二进制组合。
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更新日期:2020-12-10

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