Black Nb2O5 nanorods with improved solar absorption and enhanced photocatalytic activity

纳米棒 吸收(声学) 材料科学 光催化 化学工程 氧化铌 带隙 氧化物 可见光谱 纳米技术 化学 光电子学 催化作用 冶金 工程类 复合材料 生物化学
作者
Wenli Zhao,Wei Zhao,Guilian Zhu,Tianquan Lin,Fangfang Xu,Fuqiang Huang
出处
期刊:Dalton Transactions [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:45 (9): 3888-3894 被引量:110
标识
DOI:10.1039/c5dt04578a
摘要

Black titania, with greatly improved solar absorption, has demonstrated its effectiveness in photocatalysis and photoelectrochemical cells (PEC), inspiring us to explore the blackening of other wide band-gap oxide materials for enhanced performance. Herein, we report the fabrication of black, reduced Nb2O5 nanorods (r-Nb2O5), with active exposed (001) surfaces, and their enhanced photocatalytic and PEC properties. Black r-Nb2O5 nanorods were obtained via reduction of pristine Nb2O5 by molten aluminum in a two-zone furnace. Unlike the black titania, r-Nb2O5 nanorods are well-crystallized, without a core-shell structure, which makes them outstanding in photocatalytic stability. Substantial Nb(4+) cation and oxygen vacancies (VO) were introduced into r-Nb2O5, resulting in the enhanced absorption in both the visible and near-infrared regions and improved charge separation and transport capability. The advantage of the r-Nb2O5 was also proved by its more efficient photoelectrochemical performance (138 times at 1.23 VRHE) and higher photocatalytic hydrogen-generation activity (13 times) than pristine Nb2O5. These results indicate that black r-Nb2O5 is a promising material for PEC application and photocatalysis.
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