亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Visible light-driven efficient overall water splitting using p-type metal-nitride nanowire arrays

分解水 材料科学 纳米线 氮化镓 氮化物 可见光谱 异质结 人工光合作用 光电子学 光催化 纳米技术 化学 催化作用 生物化学 有机化学 图层(电子)
作者
Md Golam Kibria,Faqrul A. Chowdhury,Songrui Zhao,Bandar AlOtaibi,Michel L. Trudeau,Guo Hong,Zetian Mi
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:6 (1) 被引量:342
标识
DOI:10.1038/ncomms7797
摘要

Solar water splitting for hydrogen generation can be a potential source of renewable energy for the future. Here we show that efficient and stable stoichiometric dissociation of water into hydrogen and oxygen can be achieved under visible light by eradicating the potential barrier on nonpolar surfaces of indium gallium nitride nanowires through controlled p-type dopant incorporation. An apparent quantum efficiency of ∼12.3% is achieved for overall neutral (pH∼7.0) water splitting under visible light illumination (400–475 nm). Moreover, using a double-band p-type gallium nitride/indium gallium nitride nanowire heterostructure, we show a solar-to-hydrogen conversion efficiency of ∼1.8% under concentrated sunlight. The dominant effect of near-surface band structure in transforming the photocatalytic performance is elucidated. The stability and efficiency of this recyclable, wafer-level nanoscale metal-nitride photocatalyst in neutral water demonstrates their potential use for large-scale solar-fuel conversion. Solar water splitting for hydrogen generation may be a future source of renewable energy. Here, the authors demonstrate that controlled p-type doping of metal-nitride nanowires can eradicate surface potential barriers and promotes stable stoichiometric dissociation of water under visible light.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
他也蓝发布了新的文献求助10
4秒前
003完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
11秒前
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
17秒前
lia发布了新的文献求助10
19秒前
24秒前
Deven发布了新的文献求助30
30秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
35秒前
舒适新蕾完成签到,获得积分10
43秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
47秒前
49秒前
53秒前
damie发布了新的文献求助30
55秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
wjj发布了新的文献求助10
1分钟前
小怎怎发布了新的文献求助10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
潇洒的黄豆完成签到,获得积分10
1分钟前
wjj关注了科研通微信公众号
1分钟前
哇呀呀完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
小怎怎完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
654-2发布了新的文献求助10
1分钟前
lia完成签到,获得积分20
1分钟前
654-2完成签到 ,获得积分20
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
ddrose发布了新的文献求助20
2分钟前
深情安青应助654-2采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
xh发布了新的文献求助10
2分钟前
lia关注了科研通微信公众号
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
吴七七完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Walter Gilbert: Selected Works 500
An Annotated Checklist of Dinosaur Species by Continent 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3660939
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3222150
关于积分的说明 9743819
捐赠科研通 2931727
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1605190
邀请新用户注册赠送积分活动 757705
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 734465