Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Hayashi, Hiromichi
Автор Hakuta, Yukiya
Автор Kurata, Yoshiaki
Дата выпуска 2004
dc.description Hydrothermal synthesis of potassium niobate powders was carried out under various subcritical and supercritical water conditions using crystalline Nb2O5 powder as a starting material. A single phase of K4Nb6O17 was formed under subcritical water conditions, while mixed phases of K4Nb6O17 and KNbO3 were obtained under supercritical water conditions where KNbO3 was predominant over K4Nb6O17 as the heating duration was increased. Characterization of these hydrothermally synthesized potassium niobates by XRD, SEM, and TG-DTA analyses revealed that fine hydrated powders can be obtained under subcritical and supercritical water conditions. The hydrothermally synthesized potassium niobate powders were used for photocatalytic hydrogen evolution from water decomposition. The crystallinity is responsible for the high photocatalytic performance of the hydrothermally synthesized potassium niobate powders. The maximal hydrogen evolution rate was achieved for the potassium niobate hydrothermally synthesized at 400 °C for 4 hours. Besides, the hydrogen evolution rate was enhanced more than 10-fold by Ni loading for the hydrothermally synthesized potassium niobate powder which was much higher in comparison with the Ni loaded solid-state synthesized photocatalyst.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Hydrothermal synthesis of potassium niobate photocatalysts under subcritical and supercritical water conditions
Тип research-article
DOI 10.1039/b400130n
Electronic ISSN 1364-5501
Print ISSN 0959-9428
Журнал Journal of Materials Chemistry
Том 14
Первая страница 2046
Последняя страница 2051
Аффилиация Hayashi Hiromichi; Supercritical Fluid Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Аффилиация Hakuta Yukiya; Supercritical Fluid Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Аффилиация Kurata Yoshiaki; Supercritical Fluid Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Выпуск 13
Библиографическая ссылка K. Domen, J. N. Kondo, M. Hara, T. Takata, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2000, 73, 1307
Библиографическая ссылка B. O'Regan, M. Grätzel, Nature, 1991, 353, 737
Библиографическая ссылка C. J. Barbe, F. Arendse, P. Comte, M. Jirousek, F. Lenzmann, V. Shklover, M. Grätzel, J. Am. Ceram. Soc., 1997, 80, 3157
Библиографическая ссылка S. D. Burnside, V. Shklover, C. Barbe, P. Comte, F. Arendse, K. Brooks, M. Grätzel, Chem. Mater., 1998, 10, 2419
Библиографическая ссылка M. A. Fox, M. T. Dulay, Chem. Rev., 1993, 93, 341
Библиографическая ссылка K. Sayama, H. Arakawa, J. Phys. Chem., 1993, 97, 531
Библиографическая ссылка K. Sayama, H. Arakawa, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1992, 150
Библиографическая ссылка A. Sclafani, L. Palmisano, M. Schiavello, J. Phys. Chem., 1990, 94, 829
Библиографическая ссылка A. Pottier, C. Chaueac, E. Tronc, L. Mazerolles, J.-P. Jolivet, J. Mater. Chem., 2001, 11, 1116
Библиографическая ссылка Z. Yudn, L. Zhang, J. Mater. Chem., 2001, 11, 1265
Библиографическая ссылка N. I. Al-Salim, S. A. Bagshaw, A. Bittar, T. Kemmitt, A. J. McQuillan, A. M. Mills, M. J. Ryan, J. Mater. Chem., 2000, 10, 2358
Библиографическая ссылка J. A. Ayllon, A. M. Peiro, L. Saadonn, E. Vigil, X. Domenech, J. Peral, J. Mater. Chem., 2000, 10, 1911
Библиографическая ссылка H. Kishimoto, K. Takahama, N. Hashimoto, Y. Aoi, S. Deki, J. Mater. Chem., 1998, 8, 2019
Библиографическая ссылка A. Tsevis, N. Spanos, P. G. Koutsoukos, A. J. Linde, J. Lyklema, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 295
Библиографическая ссылка H. Kominami, T. Matsuura, K. Iwai, B. Ohtani, S-I. Nishimoto, Y. Kera, Chem. Lett., 1995, 693
Библиографическая ссылка H. Kominami, M. Kohno, Y. Kera, J. Mater. Chem., 2000, 10, 1151
Библиографическая ссылка H. Kominami, J. Kato, S. Murakami, Y. Kera, M. Inoue, B. Ohtani, J. Mol. Catal. A, 1999, 144, 165
Библиографическая ссылка S. T. Aruna, S. Tirosh, A. Zaban, J. Mater. Chem., 2000, 10, 2388
Библиографическая ссылка J. C. Yu, L. Zhang, Z. Zheng, J. Zhao, Chem. Mater., 2003, 15, 2280
Библиографическая ссылка Y. Inoue, T. Kubokawa, J.Phys. Chem., 1991, 95, 4059
Библиографическая ссылка S. Ogura, M. Kohno, K. Sato, Y. Inoue, Appl. Surf. Sci., 1997, 121/122, 521
Библиографическая ссылка S. Ogura, M. Kohno, K. Sato, Y. Inoue, J. Mater. Chem., 1998, 8, 2335
Библиографическая ссылка Y. Inoue, Y. Asai, K. Sato, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1994, 90, 797
Библиографическая ссылка K. Domen, A. Kudo, A. Shinozaki, A. Tanaka, K. Maruya, T. Onishi, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1986, 543
Библиографическая ссылка A. Kudo, A. Tanaka, K. Domen, K. Maruya, K. Aika, T. Onishi, J. Catal., 1988, 111, 67
Библиографическая ссылка T. Ishihara, H. Nishiguchi, K. Fukamachi, Y. Takita, J. Phys. Chem., 1999, 103, 1
Библиографическая ссылка H. Kato, A. Kudo, Chem. Phys. Lett., 1998, 295, 487
Библиографическая ссылка S. Uchida, Y. Yamamoto, Y. Fujishiro, A. Watanabe, O. Ito, T. Sato, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 3229
Библиографическая ссылка T. Takata, K. Shinohara, A. Tanaka, M. Hara, J. N. Kondo, K. Domen, J. Photochem. Photobiol. A, 1997, 106, 45
Библиографическая ссылка M. Machida, J. Yabunaka, T. Kijima, Chem. Commun., 1999, 1939
Библиографическая ссылка S-C. Moon, H. Maetsuka, E. Suzuki, M. Anpo, Chem. Lett., 1998, 117
Библиографическая ссылка T. Adshiri, K. Kanazawa, K. Arai, J. Am. Ceram. Soc., 1992, 75, 1019
Библиографическая ссылка F. Cansell, B. Chevalier, A. Demourgues, J. Etourneau, C. Even, Y. Garrabos, V. Pessey, S. Petit, T. Tressaud, F. Weill, J. Mater. Chem., 1999, 9, 67
Библиографическая ссылка R. W. Shaw, T. B. Brill, A. A. Clifford, C. A. Eckert, E. U. Franck, Chem. Eng. News, 1991, 69, 26
Библиографическая ссылка P. E. Savage, S. Gopalan, T. I. Mizan, C. J. Martino, E. E. Brock, AIChE J., 1995, 41, 1723
Библиографическая ссылка Z. Y. Ding, M. A. Frisch, L. Li, E. F. Gloyna, Ind. Eng. Chem. Res., 1996, 35, 3257
Библиографическая ссылка Y. Hakuta, T. Adschiri, T. Suzuki, T. Chida, K. Seino, K. Arai, J. Am. Ceram. Soc., 1999, 9, 2671
Библиографическая ссылка Y. Hakuta, K. Seino, H. Ura, T. Adschiri, H. Takizawa, K. Arai, J. Mater. Chem., 1998, 81, 2461
Библиографическая ссылка T. Adschiri, Y. Hakuta, K. Arai, Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 4901
Библиографическая ссылка R. B. Yahya, H. Hayashi, T. Nagase, T. Ebina, Y. Onodera, N. Saitoh, Chem. Mater., 2001, 13, 842
Библиографическая ссылка H. Hayashi, K. Torii, J. Mater. Chem., 2002, 12, 3671
Библиографическая ссылка C. H. Lu, S. Y. Lo, H. C. Lin, Mater. Lett., 1998, 34, 172
Библиографическая ссылка G. K. K. Goh, F. F. Lange, S. M. Haile, C. G. Levi, J. Mater. Res., 2003, 18, 2, 338
Библиографическая ссылка J. Liu, X. Li, Y. Li, J. Crystal Growth, 2003, 247, 419
Библиографическая ссылка K. Yamaguti, S. Sato, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 1985, 81, 1237
Библиографическая ссылка K. Nassau, J. W. Shiever, J. L. Bernstein, Solid State Sci., 1969, 116, 348
Библиографическая ссылка C. Kormann, D. W. Bahnemann, M. R. Hoffmann, J. Phys. Chem., 1988, 92, 5196
Библиографическая ссылка M. Anpo, T. Shima, S. Kodama, Y. Kubokawa, J. Phys. Chem., 1987, 91, 4305
Библиографическая ссылка A. Kudo, H. Kato, S. Nakagawa, J. Phys. Chem., B, 2000, 104, 571
Библиографическая ссылка K. Sayama, H. Arakawa, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 1994, 77, 243

Скрыть метаданые