Visible-light activation of TiO2 photocatalysts: Advances in theory and experiments

Vinodkumar Etacheri1,2, Cristiana Di Valentin3, Jenny Schneider4, Detlef W. Bahnemann4,5, Suresh C. Pillai6,7
1Centre for Research in Engineering Surface Technology (CREST), Focas Institute, Dublin Institute of Technology, Kevin Street, Dublin 8, Ireland
2School of Chemical Engineering, Purdue University, 480 Stadium Mall Drive, West Lafayette, IN 47907, United States
3Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università di Milano, Bicocca, via Cozzi 55, 20125, Milano, Italy
4Institut fuer Technische Chemie, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover, Callinstrasse 3, D-30167 Hannover, Germany
5Laboratory for Nanocomposite Materials, Department of Photonics, Faculty of Physics, Saint-Petersburg State University, Ulianovskaia str. 3, Peterhof, Saint-Petersburg, 198504, Russia
6Centre for Precision Engineering, Materials and Manufacturing Research (PEM), Institute of Technology Sligo, Sligo, Ireland
7Nanotechnology Research Group, Department of Environmental Science, Institute of Technology Sligo, Sligo, Ireland

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Banerjee, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 5, 2543, 10.1021/jz501030x

Pelaez, 2012, Appl. Catal. B, 125, 331, 10.1016/j.apcatb.2012.05.036

Schneider, 2014, Chem. Rev., 114, 9919, 10.1021/cr5001892

Banerjee, 2015, Appl. Catal. B: Environ., 176–177, 396, 10.1016/j.apcatb.2015.03.058

Fujishima, 1972, Nature, 238, 37, 10.1038/238037a0

Mills, 2002, J. Photochem. Photobiol. A, 152, 233, 10.1016/S1010-6030(02)00243-5

Kamat, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 2834, 10.1021/jp066952u

Etacheri, 2011, Adv. Funct. Mater., 21, 3744, 10.1002/adfm.201100301

Keane, 2014, RSC Catal. Sci. Technol., 4, 1211, 10.1039/C4CY00006D

Pillai, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 1605, 10.1021/jp065933h

Etacheri, 2010, Chem. Mater., 22, 3843, 10.1021/cm903260f

Vayssieres, 2003, Adv. Mater., 15, 464, 10.1002/adma.200390108

Etacheri, 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 2717, 10.1021/am300359h

Li, 2009, Environ. Sci. Technol., 43, 7079, 10.1021/es9011993

Kudo, 2000, Chem. Commun., 1371, 10.1039/b003297m

Kong, 2012, J. Nanosci. Nanotechnol., 12, 1931, 10.1166/jnn.2012.5163

Etacheri, 2012, Inorg. Chem., 51, 7164, 10.1021/ic3001653

Hoffmann, 1995, Chem. Rev., 95, 69, 10.1021/cr00033a004

Etacheri, 2013, ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 1663, 10.1021/am302676a

Wetchakun, 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 3718, 10.1021/am300812n

Polisetti, 2011, Ind. Eng. Chem. Res., 50, 12915, 10.1021/ie200350f

Li, 2010, Chem. Commun., 46, 7620, 10.1039/c0cc01237h

Liu, 2012, Nanoscale, 4, 183, 10.1039/C1NR11114K

Chu, 2011, ChemCatChem, 3, 371, 10.1002/cctc.201000334

Grätzel, 1989

Daimon, 2008, Appl. Catal. A, 340, 169, 10.1016/j.apcata.2008.02.012

Nosaka, 2004, Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 2917, 10.1039/b405084c

Sakai, 1995, J. Phys. Chem., 99, 11896, 10.1021/j100031a017

Ranjit, 2001, Environ. Sci. Technol., 35, 1544, 10.1021/es001613e

Harbour, 1979, J. Phys. Chem., 83, 652, 10.1021/j100469a003

Periyat, 2010, J. Mater. Chem., 20, 3650, 10.1039/b924341k

Synnott, 2013, Appl. Catal. B: Environ., 106–111, 130

O’Regan, 1991, Nature, 353, 737, 10.1038/353737a0

Kraeutler, 1978, J. Am. Chem. Soc., 100, 2239, 10.1021/ja00475a049

Ollis, 1993

Cai, 1992, Cancer Res., 52, 2346

Yuan, 1995, J. Electrochem. Soc., 142, 3444, 10.1149/1.2050002

Honda, 1998, J. Illum. Eng. Soc., 27, 42, 10.1080/00994480.1998.10748209

Pugh, 2002, Dyes Pigments, 55, 109, 10.1016/S0143-7208(02)00066-9

Choi, 1994, J. Phys. Chem., 98, 13669, 10.1021/j100102a038

Macleod, 1986

Moseley, 1987

Logothetis, 1980, Ceram. Proc. Eng. Sci., 1, 281, 10.1002/9780470291023.ch7

Birkefeld, 1992, J. Am. Ceram. Soc., 75, 2964, 10.1111/j.1151-2916.1992.tb04372.x

Savage, 2001, Sens. Actuators B, 79, 17, 10.1016/S0925-4005(01)00843-7

He, 2015, J. Phys. Chem. C, 119, 2692, 10.1021/jp509839x

Tong, 2012, Adv. Mater., 24, 229, 10.1002/adma.201102752

Wang, 2014, Energy Environ. Sci., 7, 2182, 10.1039/c4ee00147h

Mohamed, 2011, Energy Environ. Sci., 4, 1065, 10.1039/c0ee00488j

Li, 2015, Adv. Funct. Mater., 25, 998, 10.1002/adfm.201401636

Chakrabarti, 2004, J. Hazard. Mater., 112, 269, 10.1016/j.jhazmat.2004.05.013

Frank, 1977, J. Am. Chem. Soc., 99, 303, 10.1021/ja00443a081

Frank, 1977, J. Phys. Chem., 81, 1484, 10.1021/j100530a011

Fox, 1993, Chem. Rev., 93, 341, 10.1021/cr00017a016

Zhao, 1998, Environ. Sci. Technol., 32, 2394, 10.1021/es9707926

Wang, 1997, Nature, 388, 431, 10.1038/41233

Wang, 2009, J. Hazard. Mater., 169, 77, 10.1016/j.jhazmat.2009.03.071

Su, 2006, Thin Solid Films, 498, 259, 10.1016/j.tsf.2005.07.123

Asahi, 2000, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 61, 7459, 10.1103/PhysRevB.61.7459

Amtout, 1995, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 51, 6842, 10.1103/PhysRevB.51.6842

Koelsch, 2004, Thin Solid Films, 451, 86, 10.1016/j.tsf.2003.11.150

Nolan, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 16151, 10.1021/jp904358g

Nolan, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 13026, 10.1021/jp1016054

Linsebigler, 1995, Chem. Rev., 95, 735, 10.1021/cr00035a013

Muruganandham, 2004, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 81, 439, 10.1016/j.solmat.2003.11.022

Miyagi, 2004, Chem. Phys. Lett., 390, 399, 10.1016/j.cplett.2004.04.042

Kavan, 1996, J. Am. Chem. Soc., 118, 6716, 10.1021/ja954172l

Toyoda, 2004, Appl. Catal. B: Environ., 49, 227, 10.1016/j.apcatb.2003.12.012

Beyers, 2005, J. Phys. Chem. B, 109, 10081, 10.1021/jp050310+

Wisitsoraat, 2009, Thin Solid Films, 517, 2775, 10.1016/j.tsf.2008.10.090

Tomandl, 1996

Pierre, 1990

Mills, 1993, Environ. Sci. Technol., 27, 1681, 10.1021/es00045a027

Ollis, 1984, J. Catal., 88, 89, 10.1016/0021-9517(84)90053-8

Turchi, 1989, J. Catal., 119, 480, 10.1016/0021-9517(89)90176-0

Noda, 1993, Bull. Chem. Soc. Jpn., 66, 455, 10.1246/bcsj.66.455

Anpo, 1985, Chem. Lett., 14, 1799, 10.1246/cl.1985.1799

Howe, 1985, J. Phys. Chem., 89, 4495, 10.1021/j100267a018

Howe, 1987, J. Phys. Chem., 91, 3906, 10.1021/j100298a035

Howe, 1990, J. Phys. Chem., 94, 2566, 10.1021/j100369a064

Mao, 1991, J. Phys. Chem., 95, 80, 10.1021/j100177a085

Kormann, 1991, Environ. Sci. Technol., 25, 494, 10.1021/es00015a018

Moser, 1991, Langmuir, 7, 3012, 10.1021/la00060a018

Draper, 1990, Langmuir, 6, 1396, 10.1021/la00098a013

Carraway, 1994, Environ. Sci. Technol., 28, 786, 10.1021/es00054a007

Richard, 1993, J. Photochem. Photobiol. A, 72, 179, 10.1016/1010-6030(93)85026-5

Mrowetz, 2006, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 180, 15, 10.1016/j.jphotochem.2005.09.009

Wang, 1992, J. Am. Chem. Soc., 114, 5230, 10.1021/ja00039a039

Gerischer, 1991, J. Phys. Chem., 95, 5261, 10.1021/j100166a063

Hoffmann, 1994, Environ. Sci. Technol., 28, 776, 10.1021/es00054a006

Sunada, 2003, J. Photochem. Photobiol. A, 156, 227, 10.1016/S1010-6030(02)00434-3

Sunada, 1998, Environ. Sci. Technol., 32, 726, 10.1021/es970860o

Podporska-Carroll, 2015, Appl. Catal. B: Environ., 176, 70, 10.1016/j.apcatb.2015.03.029

Rengifo-Herrera, 2010, Sol. Energy, 84, 37, 10.1016/j.solener.2009.09.008

Byrne, 2011, Int. J. Photoenergy, 2011, 1, 10.1155/2011/798051

Fisher, 2013, Appl. Catal. B: Environ., 130–131, 8, 10.1016/j.apcatb.2012.10.013

Daneshvar, 2007, Glob. Nest J., 9, 132

Zhang, 2014, J. Phys. Chem. C, 118, 10824, 10.1021/jp501214m

Chen, 2007, Chem. Rev., 107, 2891, 10.1021/cr0500535

Sclafani, 1996, J. Phys. Chem., 100, 13655, 10.1021/jp9533584

Liqiang, 2006, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 90, 1773, 10.1016/j.solmat.2005.11.007

Serpone, 1997, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 104, 1, 10.1016/S1010-6030(96)04538-8

Soria, 1991, J. Phys. Chem., 95, 274, 10.1021/j100154a052

Yu, 2002, Chem. Mater., 14, 4647, 10.1021/cm0203924

Do, 1994, J. Solid State Chem., 108, 198, 10.1006/jssc.1994.1031

Engweiler, 1996, J. Catal., 159, 259, 10.1006/jcat.1996.0087

Vinodgopal, 1995, Environ. Sci. Technol., 29, 841, 10.1021/es00003a037

Maira, 2000, J. Catal., 192, 185, 10.1006/jcat.2000.2838

Xu, 1999, Mater. Sci. Eng. B, 63, 211, 10.1016/S0921-5107(99)00084-7

Li, 2005, Chem. Phys. Lett., 404, 25, 10.1016/j.cplett.2005.01.062

Georgekutty, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 13563, 10.1021/jp802729a

Balasubramanian, 2004, Appl. Catal. B, 47, 73, 10.1016/j.apcatb.2003.04.002

Periyat, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 7644, 10.1021/jp0774847

Gamboa, 1992, J. Am. Ceram. Soc., 75, 2934, 10.1111/j.1151-2916.1992.tb04367.x

Shannon, 1965, J. Am. Ceram. Soc., 48, 391, 10.1111/j.1151-2916.1965.tb14774.x

Eppler, 1987, J. Am. Ceram. Soc., 70, 64, 10.1111/j.1151-2916.1987.tb04985.x

Zhang, 1998, J. Mater. Chem., 8, 2073, 10.1039/a802619j

Gribb, 1997, Am. Mineral., 82, 717, 10.2138/am-1997-7-809

Wang, 2007, J. Hazard. Mater., 144, 328, 10.1016/j.jhazmat.2006.10.033

Mattioli, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 21694, 10.1021/jp1041316

Di Valentin, 2014, Acc. Chem. Res., 47, 3233, 10.1021/ar4002944

Freysoldt, 2014, Rev. Mod. Phys., 86, 253, 10.1103/RevModPhys.86.253

Choi, 2008, Phys. Rev. B, 78, 014115, 10.1103/PhysRevB.78.014115

Reunchan, 2012, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 1876, 10.1039/c2cp23348g

Kafizas, 2014, Adv. Funct. Mater., 24, 1758, 10.1002/adfm.201301333

Varley, 2011, Adv. Mater., 23, 2343, 10.1002/adma.201003603

Peter Deák, 2011, Phys. Rev. B, 83, 155207, 10.1103/PhysRevB.83.155207

Gionco, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 4, 447, 10.1021/jz402731s

Lai, 2012, J. Appl. Phys., 112, 043706, 10.1063/1.4747919

Wan, 2014, Appl. Phys. A, 116, 741, 10.1007/s00339-014-8580-3

Tang, 2010, J. Appl. Phys., 107, 083704, 10.1063/1.3374644

Schilfgaarde, 2006, Phys. Rev. Lett., 96, 226401, 10.1103/PhysRevLett.96.226401

Kang, 2010, Phys. Rev. B, 82, 085203, 10.1103/PhysRevB.82.085203

Chiodo, 2011, Phys. Rev. B, 82, 045207, 10.1103/PhysRevB.82.045207

Di Valentin, 2011, J. Phys. Chem. Lett., 2, 2223, 10.1021/jz2009874

Watanabe, 2005, J. Lumin., 112, 88, 10.1016/j.jlumin.2004.09.001

Li, 2013, J. Am. Chem. Soc., 135, 9195, 10.1021/ja404044t

Di Valentin, 2013, J. Phys. Chem. Lett., 4, 1901, 10.1021/jz400624w

Kristoffersen, 2014, Top. Catal., 57, 171, 10.1007/s11244-013-0173-4

Borgarello, 1982, J. Am. Chem. Soc., 104, 2996, 10.1021/ja00375a010

Sato, 1986, Chem. Phys. Lett., 123, 126, 10.1016/0009-2614(86)87026-9

Asahi, 2001, Science, 293, 269, 10.1126/science.1061051

Dette, 2014, Nano Lett., 14, 6533, 10.1021/nl503131s

Li, 2015, Phys. Status Solidi RRL, 9, 10, 10.1002/pssr.201409365

Gurunathan, 1997, Int. J. Hydrogen Energy, 22, 57, 10.1016/S0360-3199(96)00075-4

Dhanalakshmi, 2001, Int. J. Hydrogen Energy, 26, 669, 10.1016/S0360-3199(00)00134-8

Jana, 2000, J. Photochem. Photobiol. A, 132, 1, 10.1016/S1010-6030(99)00251-8

Polo, 2004, Coord. Chem. Rev., 248, 1343, 10.1016/j.ccr.2004.04.013

Abe, 2002, Chem. Phys. Lett., 362, 441, 10.1016/S0009-2614(02)01140-5

Yan, 1996, J. Phys. Chem. B, 100, 6867, 10.1021/jp953180l

Hannappel, 1997, J. Phys. Chem. B, 101, 6799, 10.1021/jp971581q

Martini, 1998, J. Phys. Chem. B, 102, 607, 10.1021/jp972925f

Burfeindt, 1996, J. Phys. Chem., 100, 16461, 10.1021/jp9622905

Rehm, 1996, J. Phys. Chem., 100, 9577, 10.1021/jp960155m

Youngblood, 2009, Acc. Chem. Res., 42, 1966, 10.1021/ar9002398

Swierka, 2013, Chem. Soc. Rev., 42, 2357, 10.1039/C2CS35246J

Chowdhury, 2012, Ind. Eng. Chem. Res., 51, 4523, 10.1021/ie2025213

Qin, 2011, J. Hazard. Mater., 192, 599, 10.1016/j.jhazmat.2011.05.059

John, 1983, J. Phys. Chem., 87, 801, 10.1021/j100228a021

Bamwenda, 1995, J. Photochem. Photobiol. A, 89, 177, 10.1016/1010-6030(95)04039-I

Sakthivel, 2004, Water Res., 38, 3001, 10.1016/j.watres.2004.04.046

Subramanian, 2001, J. Phys. Chem. B, 105, 11439, 10.1021/jp011118k

Jakob, 2003, Nano Lett., 3, 353, 10.1021/nl0340071

Tseng, 2004, J. Catal., 221, 432, 10.1016/j.jcat.2003.09.002

Takai, 2011, ACS Nano, 5, 7369, 10.1021/nn202294b

Phan, 2010, J. Korean Phys. Soc., 57, 1270, 10.3938/jkps.57.1270

Anpo, 2003, J. Catal., 216, 505, 10.1016/S0021-9517(02)00104-5

Seery, 2007, J. Photochem. Photobiol. A, 189, 258, 10.1016/j.jphotochem.2007.02.010

Rahulan, 2011, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol., 2, 25012

Taing, 2011, ACS Nano, 5, 6325, 10.1021/nn201396v

Awazu, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 1676, 10.1021/ja076503n

Atwater, 2010, Nat. Mater., 9, 205, 10.1038/nmat2629

Murdoch, 2011, Nat. Chem., 3, 489, 10.1038/nchem.1048

Standridge, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 8407, 10.1021/ja9022072

Ide, 2010, J. Am. Chem. Soc., 132, 16762, 10.1021/ja1083514

Tian, 2005, J. Am. Chem. Soc., 127, 7632, 10.1021/ja042192u

Tian, 2004, Chem. Commun., 16, 1810, 10.1039/b405061d

Furube, 2007, J. Am. Chem. Soc., 129, 14852, 10.1021/ja076134v

Nishijima, 2010, J. Phys. Chem. Lett., 1, 2031, 10.1021/jz1006675

Brown, 2011, Nano Lett., 11, 438, 10.1021/nl1031106

Glass, 1980, Opt. Lett., 5, 368, 10.1364/OL.5.000368

Rand, 2004, J. Appl. Phys., 96, 7519, 10.1063/1.1812589

Cushing, 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 15033, 10.1021/ja305603t

Bian, 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 25444, 10.1021/jp309683f

Shi, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 2494, 10.1021/jp3064036

Wen, 2000, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 61, 339, 10.1016/S0927-0248(99)00117-8

Okumu, 2005, J. Appl. Phys., 97, 94305, 10.1063/1.1888044

Sandmann, 2000, J. Electroanal. Chem., 491, 78, 10.1016/S0022-0728(00)00301-6

Miao, 2007, Surf. Sci., 601, 2792, 10.1016/j.susc.2006.12.062

He, 2003, J. Photochem. Photobiol. A, 157, 71, 10.1016/S1010-6030(03)00080-7

Hidaka, 2007, Sens. Actuators B, 123, 822, 10.1016/j.snb.2006.10.027

Ye, 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 15720, 10.1021/ja307449z

Hu, 2010, J. Am. Chem. Soc., 132, 857, 10.1021/ja907792d

Christopher, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 9173, 10.1021/jp101633u

Wang, 2011, Nano Lett., 11, 1237, 10.1021/nl1042243

Choi, 1994, J. Phys. Chem., 84, 13669, 10.1021/j100102a038

Litter, 1999, Appl. Catal. B, 23, 89, 10.1016/S0926-3373(99)00069-7

Dvoranova, 2002, Appl. Catal. B, 37, 91, 10.1016/S0926-3373(01)00335-6

Xu, 2002, J. Catal., 207, 151, 10.1006/jcat.2002.3539

Paola, 2002, J. Phys. Chem. B, 106, 637, 10.1021/jp013074l

Wu, 2004, Chin. J. Chem. Phys., 20, 138

Wilke, 1999, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 121, 49, 10.1016/S1010-6030(98)00452-3

Ni, 2007, Renew. Sustain. Energy Rev., 11, 401, 10.1016/j.rser.2005.01.009

Irie, 2008, Chem. Phys. Lett., 457, 202, 10.1016/j.cplett.2008.04.006

Yu, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 16481, 10.1021/jp1071956

Morikawa, 2008, Appl. Catal. B, 83, 56, 10.1016/j.apcatb.2008.01.034

Asahi, 2014, Chem. Rev., 114, 9824, 10.1021/cr5000738

Peng, 2004, Chem. Phys. Lett., 398, 235, 10.1016/j.cplett.2004.09.061

Wu, 2004, Int. J. Hydrogen Energy, 29, 1601, 10.1016/j.ijhydene.2004.02.013

Takeuchi, 2000, Catal. Lett., 67, 135, 10.1023/A:1019065521567

Yamashita, 2002, J. Photochem. Photobiol. A, 148, 257, 10.1016/S1010-6030(02)00051-5

Yalçin, 2010, Appl. Catal. B, 99, 469, 10.1016/j.apcatb.2010.05.013

Mattsson, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 1210, 10.1021/jp055656z

Morgan, 2009, J. Mater. Chem., 19, 5175, 10.1039/b905028k

Yu, 2009, Appl. Catal. B, 90, 595, 10.1016/j.apcatb.2009.04.021

Di Valentin, 2009, Chem. Phys. Lett., 469, 166, 10.1016/j.cplett.2008.12.086

Shao, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 6800, 10.1021/jp810923r

Li, 2015, J. Colloid Interface Sci., 452, 89, 10.1016/j.jcis.2015.04.034

Tamiolakis, 2015, Catal. Today, 250, 180, 10.1016/j.cattod.2014.03.047

Doong, 2001, Water Res., 35, 2873, 10.1016/S0043-1354(00)00580-7

Kang, 1999, J. Photochem. Photobiol. A, 125, 119, 10.1016/S1010-6030(99)00092-1

So, 2004, Int. J. Hydrogen Energy, 29, 229, 10.1016/S0360-3199(03)00211-8

De, 1996, Int. J. Hydrogen Energy, 21, 19, 10.1016/0360-3199(95)00031-8

Koca, 2002, Int. J. Hydrogen Energy, 27, 363, 10.1016/S0360-3199(01)00133-1

Keller, 2003, Catal. Commun., 4, 377, 10.1016/S1566-7367(03)00089-X

Li, 2004, Catal. Today, 93, 895, 10.1016/j.cattod.2004.06.099

Lee, 2009, Adv. Funct. Mater., 19, 604, 10.1002/adfm.200800940

Braga, 2011, J. Phys. Chem. Lett., 2, 454, 10.1021/jz2000112

Lee, 2009, Langmuir, 25, 7602, 10.1021/la900247r

Sudhagar, 2009, Electrochem. Commun., 11, 2220, 10.1016/j.elecom.2009.09.035

Gonzalez-Pedro, 2010, ACS Nano, 4, 5783, 10.1021/nn101534y

Vogel, 1994, J. Phys. Chem. B, 98, 3183, 10.1021/j100063a022

Zaban, 1998, Langmuir, 14, 3153, 10.1021/la9713863

Peter, 2003, Phys. Chem. B, 107, 8378, 10.1021/jp030334l

Li, 2012, Energy Environ. Sci., 5, 5315, 10.1039/C1EE02253A

Smith, 2010, Acc. Chem. Res., 43, 190, 10.1021/ar9001069

Kongkanand, 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 4007, 10.1021/ja0782706

Tisdale, 2010, Science, 328, 1543, 10.1126/science.1185509

Klimov, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 16827, 10.1021/jp0615959

Sambur, 2010, Science, 330, 66, 10.1126/science.1191462

Fang, 1997, Chem. Phys. Lett., 270, 145, 10.1016/S0009-2614(97)00333-3

López-Luke, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 1282, 10.1021/jp077345p

Pathan, 2001, Mater. Chem. Phys., 72, 105, 10.1016/S0254-0584(01)00319-4

Xie, 2010, Nanotechnology, 21, 15703, 10.1088/0957-4484/21/1/015703

Li, 2010, Angew. Chem. Int. Ed., 49, 4430, 10.1002/anie.200906154

Zhang, 2012, J. Mater. Chem., 22, 10501, 10.1039/c2jm30703k

Lee, 2009, Nanotechnology, 20, 335706, 10.1088/0957-4484/20/33/335706

Conesa, 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 18884, 10.1021/jp306160c

Lisachenko, 2004, Kinet. Catal., 45, 189, 10.1023/B:KICA.0000023790.87804.cc

Nakamura, 2000, J. Mol. Catal. A: Chem., 161, 205, 10.1016/S1381-1169(00)00362-9

Zhang, 2015, RSC Adv., 5, 35661, 10.1039/C5RA05200A

Xin, 2015, Appl. Catal. B, 176–177, 354, 10.1016/j.apcatb.2015.04.016

Thomas, 2003, Phys. Rev. B, 67, 035110, 10.1103/PhysRevB.67.035110

Di Valentin, 2006, Phys. Rev. Lett., 97, 166803, 10.1103/PhysRevLett.97.166803

Morgan, 2007, Surf. Sci., 601, 5034, 10.1016/j.susc.2007.08.025

Calzado, 2008, Phys. Rev. B, 77, 045118, 10.1103/PhysRevB.77.045118

Mattioli, 2008, Phys. Rev. B, 78, 241201, 10.1103/PhysRevB.78.241201

Ihara, 2003, Appl. Catal. B: Environ., 42, 403, 10.1016/S0926-3373(02)00269-2

Gole, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 1230, 10.1021/jp030843n

Valentin, 2005, J. Phys. Chem. B, 109, 11414, 10.1021/jp051756t

Liu, 2003, Chemosphere, 50

Yin, 2015, J. Alloys Compd., 640, 68, 10.1016/j.jallcom.2015.03.216

Chen, 2011, Science, 331, 746, 10.1126/science.1200448

Na-Phattalung, 2006, Phys. Rev. B: Condens. Matter, 73, 125205, 10.1103/PhysRevB.73.125205

Kamisaka, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 8265, 10.1021/jp110648q

Umebayashi, 2002, Appl. Phys. Lett., 81, 454, 10.1063/1.1493647

Khan, 2002, Science, 297, 2243, 10.1126/science.1075035

Hattori, 1998, Chem. Lett., 216, 707, 10.1246/cl.1998.707

Torres, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 5995, 10.1021/jp037477s

Li, 2015, Appl. Surf. Sci., 344, 112, 10.1016/j.apsusc.2015.03.071

Cong, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 6976, 10.1021/jp0685030

Shakthivel, 2003, Chem. Phys. Chem., 13, 2996

Lindgren, 2003, J. Phys. Chem. B, 107, 5709, 10.1021/jp027345j

Aita, 2004, J. Solid State Chem., 177, 3235, 10.1016/j.jssc.2004.04.048

Livraghi, 2013, Catal. Today, 209, 54, 10.1016/j.cattod.2012.12.020

Prabakar, 2008, Renew. Energy, 33, 277, 10.1016/j.renene.2007.05.018

Liu, 2015, RSC Adv.

Nolan, 2012, J. Hazard. Mater., 211–212, 88, 10.1016/j.jhazmat.2011.08.074

Jagadale, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 14595, 10.1021/jp803567f

Li, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 1559, 10.1021/jp055830j

Yin, 2003, J. Mater. Chem., 13, 2996, 10.1039/b309217h

Wu, 2010, J. Alloys Compd., 502, 289, 10.1016/j.jallcom.2010.04.189

Peng, 2008, J. Solid State Chem., 181, 130, 10.1016/j.jssc.2007.11.012

Morikawa, 2001, Jpn. J. Appl. Phys., 40, L561, 10.1143/JJAP.40.L561

Irie, 2003, J. Phys. Chem. B, 107, 5483, 10.1021/jp030133h

Diwald, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 52, 10.1021/jp030529t

Nakamura, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 10617, 10.1021/jp048112q

Emeline, 2008, Int. J. Photoenergy, 258, 1, 10.1155/2008/258394

Spadavecchia, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 6381, 10.1021/jp2003968

Martyanov, 2004, Chem. Commun., 7, 2476, 10.1039/b409730k

Tian-hua, 2006, J. Zhejiang Univ. Sci. B, 7, 299, 10.1631/jzus.2006.B0299

Segall, 2002, J. Phys.: Condens. Matter, 14, 2717

Barolo, 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 20887, 10.1021/jp306123d

Livraghi, 2006, J. Am. Chem. Soc., 128, 15666, 10.1021/ja064164c

Finazzi, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 9275, 10.1021/jp071186s

Graciani, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 2624, 10.1021/jp077417c

Di Valentin, 2007, Chem. Phys. Chem., 339, 44, 10.1016/j.chemphys.2007.07.020

Sakthivel, 2003, Angew. Chem. Int. Ed., 42, 4908, 10.1002/anie.200351577

Wu, 2007, Chem. Mater., 19, 4530, 10.1021/cm071244m

Park, 2010, Thin Solid Films, 518, 4113, 10.1016/j.tsf.2009.11.013

Chu, 2008, J. Nanopart. Res., 10, 357, 10.1007/s11051-007-9241-7

Shao, 2015, Appl. Surf. Sci., 324, 35, 10.1016/j.apsusc.2014.10.108

Park, 2006, Nano Lett., 6, 24, 10.1021/nl051807y

Wu, 2009, Nanotechnology, 20, 235701, 10.1088/0957-4484/20/23/235701

Shi, 2012, Chem. Cat. Chem., 4, 488

Khan, 2002, Science, 297, 2243, 10.1126/science.1075035

Choi, 2004, J. Mater. Sci., 39, 1837, 10.1023/B:JMSC.0000016198.73153.31

Irie, 2003, Chem. Lett., 32, 772, 10.1246/cl.2003.772

Di Valentin, 2005, Chem. Mater., 17, 6656, 10.1021/cm051921h

Ohno, 2004, Appl. Catal. A, 265, 115, 10.1016/j.apcata.2004.01.007

Cui, 2009, Solid State Commun., 149, 634, 10.1016/j.ssc.2009.01.021

Tian, 2011, J. Comput. Sci. Eng., 1, 32

Dong, 2008, Nanotechnology, 19, 365607, 10.1088/0957-4484/19/36/365607

Li, 2005, Chem. Phys. Lett., 401, 579, 10.1016/j.cplett.2004.11.126

Ho, 2006, Chem. Commun., 10, 1115, 10.1039/b515513d

Padmanabhan, 2007, Chem. Mater., 19, 4474, 10.1021/cm070980n

Yu, 2010, Nanoscale, 2, 2144, 10.1039/c0nr00427h

Dozzi, 2013, Catalysts, 3, 455, 10.3390/catal3020455

Xu, 2008, Appl. Surf. Sci., 254, 3033, 10.1016/j.apsusc.2007.10.065

Tojo, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 14948, 10.1021/jp804985f

Liu, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 20823, 10.1021/jp062946m

Hong, 2005, Chem. Mater., 17, 1548, 10.1021/cm047891k

Su, 2008, Langmuir, 24, 3422, 10.1021/la701645y

Yu, 2002, Chem. Mater., 14, 3808, 10.1021/cm020027c

Liu, 2009, J. Mater. Chem., 19, 2822, 10.1039/b820816f

Xiang, 2010, Chem. Commun., 46, 6801, 10.1039/c0cc02327b

Zhang, 2011, Appl. Catal. A: Gen., 400, 195, 10.1016/j.apcata.2011.04.032

Harb, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 25229, 10.1021/jp406714e

Grey, 1996, J. Solid State Chem., 127, 240, 10.1006/jssc.1996.0380

Chen, 2006, Ind. Eng. Chem. Res., 45, 4110, 10.1021/ie0600902

Zhao, 2004, J. Am. Chem. Soc., 126, 4782, 10.1021/ja0396753

In, 2007, J. Am. Chem. Soc., 129, 13790, 10.1021/ja0749237

Xu, 2009, J. Alloys Compd., 484, 73, 10.1016/j.jallcom.2009.04.156

Stengl, 2010, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2, 575, 10.1021/am9007598

Finazzi, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 220, 10.1021/jp8072238

Pan, 2011, Angew. Chem. Int. Ed., 50, 2133, 10.1002/anie.201006057

Zheng, 2010, Appl. Surf. Sci., 256, 7327, 10.1016/j.apsusc.2010.05.074

FengHui, 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 17866, 10.1021/jp0635462

Yang, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 12086, 10.1021/jp067491f

Yang, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 18985, 10.1021/jp0756350

Yang, 2008, Chem. Mater., 20, 6528, 10.1021/cm801741m

Graciani, 2009, Chem. Mater., 21, 1431, 10.1021/cm803436e

Long, 2009, Comput. Mater. Sci., 45, 223, 10.1016/j.commatsci.2008.09.011

Di Valentin, 2013, Catal. Today, 206, 12, 10.1016/j.cattod.2011.11.030

Xu, 2008, Appl. Catal. B: Environ., 79, 72, 10.1016/j.apcatb.2007.10.008

Herrera, 2008, Appl. Catal. B: Environ., 84, 448, 10.1016/j.apcatb.2008.04.030

Periyat, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 3246, 10.1021/jp808444y

Xiang, 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 4853, 10.1039/C0CP01459A

Xu, 2011, J. Hazard. Mater., 188, 172, 10.1016/j.jhazmat.2011.01.088

Wang, 2011, Rare Met., 30, 161, 10.1007/s12598-011-0261-1

Lim, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 19655, 10.1021/jp807983a

Xu, 2010, Energy Environ. Sci., 3, 1128, 10.1039/c001940m

Zhang, 2011, Phys. B: Condens. Matter, 406, 3417, 10.1016/j.physb.2011.06.011

Xing, 2010, Nanoscale, 7, 1233, 10.1039/c0nr00078g

Liu, 2012, Energy Environ. Sci., 5, 9603, 10.1039/c2ee22930g

Lin, 2013, J. Mater. Chem. A, 1, 4516, 10.1039/c3ta01298k

Di Valentin, 2008, Chem. Mater., 20, 3706, 10.1021/cm703636s

Czoska, 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 136, 10.1039/C0CP00143K

Zhou, 2013, Appl. Catal. B, 142, 45, 10.1016/j.apcatb.2013.04.063

Gombac, 2007, Chem. Phys., 339, 111, 10.1016/j.chemphys.2007.05.024

Hamilton, 2014, J. Phys. Chem. C, 118, 12206, 10.1021/jp4120964

Zhao, 2014, Catal. Today, 224, 70, 10.1016/j.cattod.2013.09.042

Breault, 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 5986, 10.1021/jp2078456

Breault, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 8611, 10.1021/jp312199t

Nasir, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 9520, 10.1021/jp402575w

Sun, 2012, Langmuir, 28, 5882, 10.1021/la3003178

Yang, 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 15292, 10.1021/jp103764n

Liu, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 4507, 10.1021/jp110814b

Wang, 2011, J. Mater. Chem., 21, 144, 10.1039/C0JM02539A

Liu, 2011, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3, 1757, 10.1021/am200248q

Zhang, 2010, Energy Environ. Sci., 3, 715, 10.1039/b927575d

Cong, 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 10618, 10.1021/jp0727493

Xing, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 12848, 10.1021/jp9034166

Obata, 2007, Chem. Phys. Chem., 339, 124, 10.1016/j.chemphys.2007.07.044

Zhang, 2008, Appl. Surf. Sci., 254, 4780, 10.1016/j.apsusc.2008.01.094

Gu, 2008, Catal. Commun., 9, 1472, 10.1016/j.catcom.2007.12.014

Yu, 2015, J. Alloys Compd., 637, 308, 10.1016/j.jallcom.2015.03.035

Li, 2012, Int. J. Electrochem. Sci., 7, 11519, 10.1016/S1452-3981(23)16963-X

Li, 2012, ACS Catal., 2, 391, 10.1021/cs2006668

Thind, 2012, Nanotechnology, 23, 475706, 10.1088/0957-4484/23/47/475706

Kurtoglu, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 17392, 10.1021/jp2026972

Feng, 2013, J. Am. Chem. Soc., 135, 1607, 10.1021/ja312205c

Su, 2011, Mater. Chem. Phys., 126, 761, 10.1016/j.matchemphys.2010.12.047

Bouhadoun, 2015, Appl. Catal. B, 174–175, 367, 10.1016/j.apcatb.2015.03.022

Torres, 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 5995, 10.1021/jp037477s

Kawahara, 2002, Angew. Chem. Int. Ed., 41, 2811, 10.1002/1521-3773(20020802)41:15<2811::AID-ANIE2811>3.0.CO;2-#

Zhang, 2009, Mater. Chem. Phys., 116, 269, 10.1016/j.matchemphys.2009.03.025

Yuan, 2010, J. Nanosci. Nanotechnol., 10, 4868, 10.1166/jnn.2010.2225

Ortega, 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 11340, 10.1039/c0cp02470h

Hamal, 2010, Langmuir, 26, 2805, 10.1021/la902844r

Wu, 2010, Environ. Sci. Technol., 44, 6992, 10.1021/es101343c

Scanlon, 2013, Nat. Mater., 12, 798, 10.1038/nmat3697

Zhang, 2010, ACS Nano, 4, 380, 10.1021/nn901221k

Manga, 2010, Adv. Mater., 22, 5265, 10.1002/adma.201002939

Wen, 2011, Nanoscale, 3, 4411, 10.1039/c1nr10604j

Li, 2011, Adv. Funct. Mater., 21, 1717, 10.1002/adfm.201002295

Liang, 2011, Nano Lett., 11, 2865, 10.1021/nl2012906

Williams, 2008, ACS Nano, 2, 1487, 10.1021/nn800251f

Bell, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 6004, 10.1021/jp1113575

Nethravathi, 2008, Carbon, 46, 1994, 10.1016/j.carbon.2008.08.013

Lambert, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 19812, 10.1021/jp905456f

Akhavan, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 20214, 10.1021/jp906325q

Zhang, 2010, J. Mater. Chem., 20, 2801, 10.1039/b917240h

Zhang, 2010, ACS Nano, 4, 7303, 10.1021/nn1024219

Yang, 2013, ACS Nano, 7, 1504, 10.1021/nn305288z

Liu, 2015, Appl. Catal. B, 174–175, 421, 10.1016/j.apcatb.2015.03.041

Tan, 2013, Nanoscale Res. Lett., 8, 465, 10.1186/1556-276X-8-465

Lightcap, 2010, Nano Lett., 10, 577, 10.1021/nl9035109

Liu, 2010, Adv. Funct. Mater., 20, 4175, 10.1002/adfm.201001391

Xiang, 2011, Nanoscale, 3, 3670, 10.1039/c1nr10610d

Sun, 2012, Nanoscale, 4, 613, 10.1039/C1NR11411E

Kavitha, 2015, J. Environ. Chem. Eng., 3, 1194, 10.1016/j.jece.2015.04.013

Hou, 2013, Appl. Catal. B: Environ., 129, 333, 10.1016/j.apcatb.2012.09.009

Huang, 2013, ACS Catal., 3, 1477, 10.1021/cs400080w

Woan, 2009, Adv. Mater., 21, 2233, 10.1002/adma.200802738

Wang, 2012, Electrochim. Acta, 71, 10, 10.1016/j.electacta.2012.03.102

Yan, 2010, Langmuir, 26, 3894, 10.1021/la904023j

Ge, 2011, Appl. Catal. B, 108–109, 100, 10.1016/j.apcatb.2011.08.014

Song, 2012, Chem. Eng. J., 184, 256, 10.1016/j.cej.2012.01.053

Ji, 2013, Chem. Eng. J., 218, 183, 10.1016/j.cej.2012.12.033

Li, 2015, J. Hazard. Mater., 292, 79, 10.1016/j.jhazmat.2015.03.006

Mitoraj, 2008, Angew. Chem. Int. Ed., 47, 9975, 10.1002/anie.200800304

Li, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 14829, 10.1021/jp905559m

Wang, 2009, Nat. Mater., 8, 76, 10.1038/nmat2317

Lu, 2010, J. Mater. Sci. Technol., 26, 925, 10.1016/S1005-0302(10)60149-1

Chai, 2012, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 16745, 10.1039/c2cp42484c

Yan, 2011, J. Alloys Compd., 509, L26, 10.1016/j.jallcom.2010.09.201

Zhang, 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 16247, 10.1021/jp905500n

Xiang, 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 7355, 10.1021/jp200953k

Zhang, 2010, J. Mater. Chem., 20, 6383, 10.1039/b926341a

Jiang, 2010, Electrochim. Acta, 56, 406, 10.1016/j.electacta.2010.08.061

Covaliu, 2011, Optoelectron. Adv. Mater., 5, 1097

Kagan, 1999, Science, 286, 945, 10.1126/science.286.5441.945

Mitzi, 1995, J. Solid State Chem., 114, 159, 10.1006/jssc.1995.1023

Kojima, 2012, Chem. Lett., 41, 397, 10.1246/cl.2012.397

Burschka, 2013, Nature, 499, 316, 10.1038/nature12340

Lee, 2012, Science, 338, 643, 10.1126/science.1228604

Kojima, 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 6050, 10.1021/ja809598r

Im, 2012, Nanoscale Res. Lett., 7, 353, 10.1186/1556-276X-7-353

Im, 2011, Nanoscale, 3, 4088, 10.1039/c1nr10867k

Kim, 2012, Nat. Sci. Rep., 2, 591, 10.1038/srep00591

Chung, 2012, Nature, 485, 486, 10.1038/nature11067

Etgar, 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 17396, 10.1021/ja307789s

Angelis, 2014, Acc. Chem. Res., 47, 3349, 10.1021/ar500089n

Umari, 2014, Sci. Rep., 4, 4467, 10.1038/srep04467

Colella, 2013, Chem. Mater., 25, 4613, 10.1021/cm402919x

Amat, 2014, Nano Lett., 14, 3608, 10.1021/nl5012992

Even, 2013, J. Phys. Chem. Lett., 4, 2999, 10.1021/jz401532q

Azpiroz, 2015, Energy Environ. Sci., 8, 2118, 10.1039/C5EE01265A

Gottesman, 2014, J. Phys. Chem. Lett., 5, 2662, 10.1021/jz501373f

Roiati, 2014, Nano Lett., 14, 2168, 10.1021/nl500544c

Mosconi, 2013, J. Phys. Chem. C, 117, 13902, 10.1021/jp4048659

Chen, 2010, Chem. Rev., 110, 6503, 10.1021/cr1001645

Jing, 2005, Chem. Phys. Lett., 415, 74, 10.1016/j.cplett.2005.08.080

Ebina, 2002, Chem. Mater., 14, 4390, 10.1021/cm020622e

Ikuma, 2007, Int. J. Hydrogen Energy, 32, 2689, 10.1016/j.ijhydene.2006.09.024

Kiwi, 1984, J. Phys. Chem., 88, 1302, 10.1021/j150651a012

Iwase, 2006, Catal. Lett., 108, 7, 10.1007/s10562-006-0030-1

Wu, 2008, Sci. China Ser. B, 51, 97, 10.1007/s11426-007-0132-7

Korzhak, 2008, J. Photochem. Photobiol. A, 198, 126, 10.1016/j.jphotochem.2008.02.026

Gurunathan, 2004, Int. J. Hydrogen Energy, 29, 933, 10.1016/j.ijhydene.2003.04.001

Mizukoshi, 2010, Appl. Catal. B, 94, 248, 10.1016/j.apcatb.2009.11.015

Teramura, 2005, J. Phys. Chem. B, 109, 21915, 10.1021/jp054313y

Tada, 2006, Nat. Mater., 5, 782, 10.1038/nmat1734

Park, 2008, J. Mater. Chem., 18, 2379, 10.1039/b718759a

Ou, 2006, Chem. Phys. Lett., 429, 199, 10.1016/j.cplett.2006.08.024

Brahimi, 2007, Catal. Today, 122, 62, 10.1016/j.cattod.2007.01.030

Su, 2013, Nanoscale, 5, 9001, 10.1039/c3nr02766j

DeSario, 2013, Nanoscale, 5, 8073, 10.1039/c3nr01429k

Hung, 2014, J. Phys. Chem. C, 118, 12676, 10.1021/jp5033965

Wang, 2014, J. Mater. Chem. A, 2, 17820, 10.1039/C4TA04254A

Shin, 2015, J. Phys. Chem. C, 119, 13375, 10.1021/acs.jpcc.5b01104

Khatamian, 2014, Int. J. Energy Res., 38, 1712, 10.1002/er.3186

Cavalcante, 2015, Catal. Today, 252, 27, 10.1016/j.cattod.2014.09.030

Zhang, 2015, Chem. Eng. J., 271, 180, 10.1016/j.cej.2015.02.085

Seftel, 2015, Catal. Today, 252, 120, 10.1016/j.cattod.2014.10.030

Khan, 2015, Ultrason. Sonochem., 26, 370, 10.1016/j.ultsonch.2015.04.012

Dhatshanamurthi, 2015, Mater. Sci. Semicond. Process., 35, 22, 10.1016/j.mssp.2015.02.069

Sampaio, 2015, Appl. Catal. B, 170–171, 74, 10.1016/j.apcatb.2015.01.013

Vaiano, 2015, Appl. Catal. B, 170–171, 153, 10.1016/j.apcatb.2015.01.039

Jiang, 2015, Appl. Catal. B, 170–171, 195, 10.1016/j.apcatb.2015.01.041

Ibrahim, 2015, World J. Microbiol. Biotechnol., 7, 1049, 10.1007/s11274-015-1855-9

Dong, 2014, Environ. Sci. Technol., 48, 10345, 10.1021/es502290f

Ma, 2015, Appl. Catal. B, 179, 21, 10.1016/j.apcatb.2015.05.003

Pei, 2015, Appl. Catal. B, 174–175, 515, 10.1016/j.apcatb.2015.03.021

Li, 2014, Environ. Sci.: Processes Impacts, 16, 1975

Hay, 2015, Molecules, 20, 1319, 10.3390/molecules20011319

Lin, 2013, ChemPlusChem, 78, 302, 10.1002/cplu.201200281

Yadav, 2014, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 294, 130, 10.1016/j.jphotochem.2014.07.024

Ananpattarachai, 2015, Environ. Sci. Pollut. Res. Int.

Xu, 2014, ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 15122, 10.1021/am5032727

Akhavan, 2010, J. Mater. Chem., 20, 7386, 10.1039/c0jm00543f

Gupta, 2013, Beilstein J. Nanotechnol., 4, 345, 10.3762/bjnano.4.40

Li, 2013, Appl. Surf. Sci., 284, 179, 10.1016/j.apsusc.2013.07.076

Lee, 2015, Analyst, 140, 616, 10.1039/C4AN01682C

Lan, 2013, PLOS ONE, 8, 75364, 10.1371/journal.pone.0075364

Bloh, 2013, ChemCatChem, 5, 774, 10.1002/cctc.201200558

Zhang, 1998, J. Phys. Chem. B, 102, 10871, 10.1021/jp982948+

Bloh, 2012, J. Phys. Chem. C, 116, 25558, 10.1021/jp307313z

Zhao, 2015, Appl. Surf. Sci., 345, 67, 10.1016/j.apsusc.2015.03.140

Su, 2008, Mater. Chem. Phys., 110, 239, 10.1016/j.matchemphys.2008.01.036

Cheng, 2015, Appl. Surf. Sci., 332, 573, 10.1016/j.apsusc.2015.01.218

Lu, 2008, Sep. Purif. Technol., 62, 668, 10.1016/j.seppur.2008.03.021

Likodimos, 2013, Ind. Eng. Chem. Res., 52, 13957, 10.1021/ie3034575

Li, 2014, Appl. Catal. B, 147, 958, 10.1016/j.apcatb.2013.10.027

Daghrir, 2013, Ind. Eng. Chem. Res., 52, 3581, 10.1021/ie303468t

Morales-Torres, 2012, Environ. Sci. Pollut. Res., 19, 3676, 10.1007/s11356-012-0939-4

Fagan, 2015, Mater. Semicond. Process.

Spasiano, 2015, Appl. Catal. B: Environ., 170–171, 90, 10.1016/j.apcatb.2014.12.050

Ola, 2015, Photochem. Photobiol. R, 24, 16, 10.1016/j.jphotochemrev.2015.06.001

Verbruggen, 2015, Photochem. Photobiol. R, 24, 64, 10.1016/j.jphotochemrev.2015.07.001