Solid acids accelerate the photocatalytic hydrogen peroxide synthesis over a hybrid catalyst of titania nanotube with carbon dot
Tài liệu tham khảo
Mase, 2016, Nat. Commun., 7, 11470, 10.1038/ncomms11470
Disselkamp, 2008, Energy Fuels, 22, 2771, 10.1021/ef800050t
Sanli, 2011, Int. J. Hydrogen Energy, 36, 869, 10.1016/j.ijhydene.2010.09.038
Campos-Martin, 2006, Angew. Chem. Int. Ed., 45, 6962, 10.1002/anie.200503779
Hancu, 2002, Ind. Eng. Chem. Res., 41, 4466, 10.1021/ie0108752
Choudhary, 2001, Angew. Chem. Int. Ed., 40, 1776, 10.1002/1521-3773(20010504)40:9<1776::AID-ANIE17760>3.0.CO;2-C
Piccinini, 2010, Phys. Chem. Chem. Phys., 12, 2488, 10.1039/b921815g
Edwards, 2009, Science, 323, 1037, 10.1126/science.1168980
Hancu, 2002, Ind. Eng. Chem. Res., 41, 4466, 10.1021/ie0108752
Kormann, 1988, Environ. Sci. Technol., 22, 798, 10.1021/es00172a009
Wang, 2009, Nat. Mater., 8, 76, 10.1038/nmat2317
Kim, 2018, Appl. Catal. B, 357, 51, 10.1016/j.jcat.2017.10.002
Kofuji, 2016, J. Am. Chem. Soc., 138, 10019, 10.1021/jacs.6b05806
Shiraishi, 2014, ACS Catal., 4, 774, 10.1021/cs401208c
Kofuji, 2016, ACS Catal., 6, 7021, 10.1021/acscatal.6b02367
Li, 2001, Langmuir, 17, 4118, 10.1021/la010035s
Maurino, 2005, Chem. Commun. (Camb.), 36, 2627, 10.1039/b418789j
Kurak, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 6730, 10.1021/jp811518e
Teranishi, 2010, J. Am. Chem. Soc., 132, 7850, 10.1021/ja102651g
Shiraishi, 2013, ACS Catal., 3, 2222, 10.1021/cs400511q
Henderson, 2011, Surf. Sci. Rep., 66, 185, 10.1016/j.surfrep.2011.01.001
Goldstein, 2007, Environ. Sci. Technol., 41, 7486, 10.1021/es071379t
Moon, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 4023, 10.1039/C4EE02757D
Jiang, 2018, Appl. Catal. B, 236, 428, 10.1016/j.apcatb.2018.05.050
Ou, 2017, Angew. Chem. Int. Ed., 56, 10905, 10.1002/anie.201705926
Li, 2016, J. Am. Chem. Soc., 138, 13289, 10.1021/jacs.6b07272
Shiraishi, 2014, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 13454, 10.1002/anie.201407938
Zhang, 2016, Appl. Catal. B, 183, 263, 10.1016/j.apcatb.2015.10.049
Yamashita, 1996, J. Catal., 158, 97, 10.1006/jcat.1996.0010
Zhang, 2010, ACS Nano, 4, 380, 10.1021/nn901221k
Li, 2015, J. Am. Chem. Soc., 137, 1520, 10.1021/ja5111078
Sun, 2003, Chem. Eur. J., 9, 2229, 10.1002/chem.200204394
Tian, 2003, J. Am. Chem. Soc., 82, 281
Kubo, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 1658, 10.1021/jp076699d
Ma, 2017, Appl. Catal. B, 212, 193, 10.1016/j.apcatb.2017.04.071
Zhang, 2008, Adv. Funct. Mater., 18, 3203, 10.1002/adfm.200800363
Ratanatawanate, 2008, ACS Nano, 2, 1682, 10.1021/nn800141e
Qian, 2005, J. Mol. Struct., 749, 103, 10.1016/j.molstruc.2005.04.002
Nischk, 2014, Appl. Catal. B, 144, 674, 10.1016/j.apcatb.2013.07.041
Bavykin, 2006, Adv. Mater., 18, 2807, 10.1002/adma.200502696
Kitano, 2013, Chem. Mater., 25, 385, 10.1021/cm303324b
Cong, 2011, Appl. Catal. B, 107, 128, 10.1016/j.apcatb.2011.07.005
Xiang, 2010, Appl. Catal. B, 96, 557, 10.1016/j.apcatb.2010.03.020
Perera, 2012, ACS Catal., 2, 949, 10.1021/cs200621c
Yu, 2014, Carbon, 68, 718, 10.1016/j.carbon.2013.11.053
Li, 2018, Appl. Catal. B, 224, 508, 10.1016/j.apcatb.2017.10.023
Zou, 2013, Chem. Eur. J., 19, 2866, 10.1002/chem.201202833
Martins, 2016, Appl. Catal. B, 193, 67, 10.1016/j.apcatb.2016.04.016
Yu, 2006, J. Mol. Catal. A Chem., 258, 104, 10.1016/j.molcata.2006.05.036
Liu, 2017, Sci. Adv., 3
Bai, 2015, Angew. Chem. Int. Ed., 54, 14810, 10.1002/anie.201508024
Zhang, 2012, Angew. Chem. Int. Ed., 51, 9628, 10.1002/anie.201202034
Zhang, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 9136, 10.1021/jp2009989
Xiang, 2011, Nanoscale, 3, 3670, 10.1039/c1nr10610d
He, 2009, Nat. Mater., 8, 585, 10.1038/nmat2466
Lee, 2011, J. Am. Chem. Soc., 133, 10066, 10.1021/ja204077e
Lira, 2011, J. Am. Chem. Soc., 133, 6529, 10.1021/ja200884w
Yan, 2013, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 10978, 10.1039/c3cp50927c
Wang, 2018, Appl. Catal. B, 220, 337, 10.1016/j.apcatb.2017.08.004
Ma, 2016, ChemSusChem, 9, 2759, 10.1002/cssc.201600812
Zhang, 2018, Appl. Catal. B, 221, 36, 10.1016/j.apcatb.2017.08.076
Cai, 2017, Chem., 2, 877, 10.1016/j.chempr.2017.05.006
Wang, 2014, J. Mater. Chem. A Mater. Energy Sustain., 2, 3725, 10.1039/c3ta14982j
Xia, 2014, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 9755, 10.1002/anie.201403440
Kitano, 2010, J. Am. Chem. Soc., 132, 6622, 10.1021/ja100435w
Chen, 2010, Chem. Rev., 110, 6503, 10.1021/cr1001645
Yu, 2016, Adv. Mater., 28, 9454, 10.1002/adma.201602581
Fukuzumi, 2018, Chem. Eur. J., 24, 5016, 10.1002/chem.201704512
Zhang, 2018, J. Am. Chem. Soc., 140, 2032, 10.1021/jacs.7b12928
Zeng, 2017, Appl. Catal. B, 202, 33, 10.1016/j.apcatb.2016.09.014
Wang, 2016, ChemSusChem, 9, 2470, 10.1002/cssc.201600705
Kato, 2013, Energy Environ. Sci., 6, 3756, 10.1039/c3ee42815j
Lewis, 2017, Ind. Eng. Chem. Res., 56, 13287, 10.1021/acs.iecr.7b01800
Ntainjua, 2012, Green Chem., 14, 170, 10.1039/C1GC15863E
Freakley, 2015, Catal. Today, 248, 10, 10.1016/j.cattod.2014.01.012
Jeong, 2016, J. Mol. Catal. A Chem., 420, 88, 10.1016/j.molcata.2016.03.043
Gema, 2004, Chem. Commun. (Camb.), 10, 1184
Choudhary, 2006, J. Catal., 238, 28, 10.1016/j.jcat.2005.11.024
Samanta, 2008, Appl. Catal. B, 350, 133, 10.1016/j.apcata.2008.07.043
Kim, 2018, Appl. Catal. B, 229, 121, 10.1016/j.apcatb.2018.01.060
Teranishi, 2016, J. Phys. Chem. C, 120, 1083, 10.1021/acs.jpcc.5b10626
Zhou, 2018, Catal. Sci. Technol., 8, 551, 10.1039/C7CY01915G
Moon, 2017, ACS Catal., 7, 2886, 10.1021/acscatal.6b03334
Peneau, 2016, Catal. Sci. Tech., 6, 7521, 10.1039/C6CY01332E
Moon, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 4023, 10.1039/C4EE02757D
Chen, 1997, Environ. Sci. Technol., 31, 2399, 10.1021/es9610646
