Solar fuel from photo-thermal catalytic reactionswith spectrum-selectivity: a review

Sanli TANG , Jie SUN , Hui HONG , Qibin LIU

Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 437 -451.

PDF (609KB)
Front. Energy ›› 2017, Vol. 11 ›› Issue (4) : 437 -451. DOI: 10.1007/s11708-017-0509-z
REVIEW ARTICLE
REVIEW ARTICLE

Solar fuel from photo-thermal catalytic reactionswith spectrum-selectivity: a review

Author information +
History +
PDF (609KB)

Abstract

Solar fuel is one of the ideal energy sources in the future.The synergy of photo and thermal effects leads to a new approach tohigher solar fuel production under relatively mild conditions. Thispaper reviews different approaches for solar fuel production fromspectrum-selective photo-thermal synergetic catalysis. The reviewbegins with the meaning of synergetic effects, and the mechanismsof spectrum-selectivity and photo-thermal catalysis. Then, from atechnical perspective, a number of experimental or theoretical worksare sorted by the chemical reactions and the sacrificial reagentsapplied. In addition, these works are summarized and tabulated basedon the operating conditions, spectrum-selectivity, materials, andproductivity. A discussion is finally presented concerning futuredevelopment of photo-thermal catalytic reactions with spectrum-selectivity.

Keywords

photo-thermal catalysis / spectrum-selectivity / solar fuel / full-spectrum

Cite this article

Download citation ▾
Sanli TANG, Jie SUN, Hui HONG, Qibin LIU. Solar fuel from photo-thermal catalytic reactionswith spectrum-selectivity: a review. Front. Energy, 2017, 11(4): 437-451 DOI:10.1007/s11708-017-0509-z

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Harvey P RRudham  RWard S. Photocatalytic oxidation of liquid 2-propanolby titanium dioxide. Journal of the ChemicalSociety, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases, 198379(6): 1381–1390

[2]

Okamoto KYamamoto  YTanaka H Itaya A. Kinetics of heterogeneous photocatalytic decompositionof phenol over anatase TiO2 powder. Bulletin of the Chemical Society of Japan198558(7): 2023–2028

[3]

Chen L CChou  T C. Kinetics of photodecolorization of methyl-orange using titanium-dioxide ascatalyst. Industrial & EngineeringChemistry Research199332(7): 1520–1527

[4]

Vorontsov A V Stoyanova I V Kozlov D V Simagina V I Savinov E N. Kinetics of the photocatalytic oxidation of gaseous acetone overplatinized titanium dioxide. Journal ofCatalysis2000189(2): 360–369

[5]

Yamazoe SHitomi  YShishido T Tanaka T. Kinetic study of photo-oxidation of NH3 over TiO2. Applied Catalysis B: Environmental200882(1–2): 67–76

[6]

Hussein F HRudham  R. Photocatalytic dehydrogenation of liquid alcohols by platinized anatase. Journal of the Chemical Society, Faraday TransactionsI198783(5): 1631–1639

[7]

Naito S. Study of photocatalytic reaction of methanol with waterover Rh-loaded, and Pd-loaded TiO2 catalysts––the role of added alkali-metal cations. Canadian Journal of Chemistry-Revue Canadienne De Chimie198664(9): 1795–1799

[8]

Karakitsou KVerykios  X E. Definition of the intrinsic rate of photocatalytic cleavage of waterover Pt-RuO2/TiO2 catalysts. Journal of Catalysis1995152(2): 360–367

[9]

Zhang JTang  Y LHu  GGao B L Gan Z X Chu P K. Carbon nanodots-based nanocomposites with enhanced photocatalyticperformance and photothermal effects. Applied Physics Letters2017111(1): 013904

[10]

Liu XYe  LMa Z Han CWang  LJia Z Su FXie  H. Photothermal effect of infrared light to enhance solarcatalytic hydrogen generation. Catalysis Communications2017102: 13–16

[11]

Mangrulkar P A Chilkalwar A A Kotkondawar A V Manwar N R Antony P S Hippargi G Labhsetwar N Trachtenberg M C Rayalu S S. Plasmonic nanostructured Zn/ZnO composite enhances carbonicanhydrase driven photocatalytic hydrogen generation. Journal of CO2 Utilization201717: 207–212

[12]

Panayotov D A Morris J R. Surface chemistry of Au/TiO2: thermally and photolytically activated reactions. Surface Science Reports201671(1): 77–271

[13]

Wentworth W E Batten C F Wei G. The photo-assisted thermal decompositionof methanol and isopropanol in a fluidized bed. Energy198712(3–4): 319–331

[14]

Yu SZhang  TXie Y Wang QGao  XZhang R Zhang Y Su H. Synthesis and characterization of iron-based catalyston mesoporous titania for photo-thermal F-T synthesis. International Journal of Hydrogen Energy201540(1): 870–877

[15]

Verma RSamdarshi  S KBojja  SPaul S Choudhury B. A novel thermophotocatalyst of mixed-phase cerium oxide (CeO2/Ce2O3) homocomposite nanostructure: role of interface and oxygen vacancies. Solar Energy Materials and Solar Cells2015141: 414–422

[16]

Huang KLin  LYang K Dai WChen  XFu X. Promotion effect of ultraviolet light on NO+ CO reactionover Pt/TiO2 and Pt/CeO2-TiO2 catalysts. Applied Catalysis B: Environmental2015179: 395–406

[17]

Nikitenko S I Chave T Cau CBrau  H PFlaud  V. Photothermal hydrogen production using noble-metal-free Ti@TiO2 core–shell nanoparticles under Visible–NIR light irradiation. ACS Catalysis20155(8): 4790–4795

[18]

Ren JOuyang  SXu H Meng XWang  TWang D Ye J. Targeting activation of CO2 and H2 over Ru-loaded ultrathin layered double hydroxides to achieveefficient photothermal CO2 methanation in flow-type system. Advanced Energy Materials20177(5): 1601657

[19]

Kho E TTan  T HLovell  EWong R J Scott J Amal R. A review on photo-thermal catalytic conversion of carbondioxide. Green Energy & Environment20172(3): 204–217

[20]

Delasa HRosales  B S. Photocatalytic Technologies. Beijing: Science Press2010

[21]

Li YWang  CZheng H Wan FYu  FZhang X Liu Y. Surface oxygen vacancies on WO3 contributed to enhanced photothermo-synergistic effect. Applied Surface Science2017391, Part B: 654–661

[22]

Lin LWang  KYang K Chen XFu  XDai W. The visible-light-assisted thermocatalytic methanationof CO2 over Ru/TiO(2−x)Nx. Applied Catalysis B: Environmental2017204: 440–455

[23]

Xie SWang  ZCheng F Zhang P Mai WTong  Y. Ceria and ceria-based nanostructured materials for photoenergyapplications. Nano Energy201734: 313–337

[24]

Kale M JAvanesian  TChristopher P. Direct photocatalysis byplasmonic nanostructures. ACS Catalysis20144(1): 116–128

[25]

Wang CRanasingha  ONatesakhawat S Ohodnicki P R Andio M Lewis J P Matranga C. Visible light plasmonic heating of Au-ZnO for the catalytic reductionof CO2. Nanoscale20135(15): 6968–6974

[26]

Looser RVivar  MEverett V. Spectral characterisation and long-termperformance analysis of various commercial heat transfer fluids (HTF)as direct-absorption filters for CPV-T beam-splitting applications. Applied Energy2014113: 1496–1511

[27]

Draine B TFlatau  P J. Discrete-dipole approximation for scattering calculations. Journal of the Optical Society of America. A, Optics, Image Science,and Vision199411(4): 1491–1499

[28]

Oubre CNordlander  P. Optical properties of metallodielectric nanostructures calculatedusing the finite difference time domain method. Journal of Physical Chemistry B2004108(46): 17740–17747

[29]

Bohren C FHuffman  D R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. New York: Wiley1986

[30]

Duan HXuan  Y. Enhanced optical absorption of the plasmonic nanoshell suspension based on the solarphotocatalytic hydrogen production system. Applied Energy2014114: 22–29

[31]

Tauc JGrigorovici  RVancu A. Optical properties and electronicstructure of amorphous germanium. Physica Status Solidi196615(2): 627–637 (b) 

[32]

Ren LMao  MLi Y Lan LZhang  ZZhao X. Novel photothermocatalytic synergetic effect leads to high catalyticactivity and excellent durability of anatase TiO2 nanosheets with dominant {001} facets for benzene abatement. Applied Catalysis B: Environmental2016198: 303–310

[33]

Ohtani B. Revisiting the fundamental physical chemistry in heterogeneousphotocatalysis: its thermodynamics and kinetics. Physical Chemistry Chemical Physics201416(5): 1788–1797

[34]

Archer M DBolton  J R. Requirements for ideal performance of photochemical and photovoltaic solar energyconverters. Journal of Physical Chemistry199094(21): 8028–8036

[35]

Liu BZhao  X. A kinetic model for evaluating the dependence of the quantum yield of nano-TiO2 based photocatalysis on light intensity, grain size,carrier lifetime, and minority carrier diffusion coefficient: indirectinterfacial charge transfer. ElectrochimicaActa201055(12): 4062–4070

[36]

Liang HWang  FCheng Z Hu SXiao  BGong X Lin BTan  JLi X Cao RLiang  WLiu L. Analyzing the effects of reaction temperature on photo-thermo chemical synergeticcatalytic water splitting under full-spectrum solar irradiation: anexperimental and thermodynamic investigation. International Journal of Hydrogen Energy201742(17): 12133–12142

[37]

Fuentes MVivar  MScott J Srithar K Skryabin I. Results from a first autonomousoptically adapted photocatalytic-photovoltaic module for water purification. Solar Energy Materials and Solar Cells2012100: 216–225

[38]

Vivar MFuentes  MDodd N Scott J Skryabin I Srithar K. First lab-scale experimentalresults from a hybrid solar water purification and photovoltaic system. Solar Energy Materials and Solar Cells201298: 260–266

[39]

Vivar MSkryabin  IEverett V Blakers A. A concept for a hybrid solar water purification and photovoltaicsystem. Solar Energy Materials and SolarCells201094(10): 1772–1782

[40]

Zamfirescu CDincer  I. Assessment of a new integrated solar energy system for hydrogen production. Solar Energy2014107: 700–713

[41]

Coridan R HNielander  A CFrancis  S AMcDowell  M TDix  VChatman S M Lewis N S. Methods for comparing the performance of energy-conversion systemsfor use in solar fuels and solar electricity generation. Energy & Environmental Science20158(10): 2886–2901

[42]

Christopher KDimitrios  R. A review on exergy comparison of hydrogen production methods fromrenewable energy sources. Energy &Environmental Science20125(5): 6640–6651

[43]

Ni MLeung  M K HLeung  D Y CSumathy  K. A review and recent developments in photocatalytic water-splittingusing TiO2 for hydrogen production. Renewable & Sustainable Energy Reviews200711(3): 401–425

[44]

Adleman J RBoyd  D AGoodwin  D GPsaltis  D. Heterogenous catalysis mediated by plasmon heating. Nano Letters20099(12): 4417–4423

[45]

Christopher PXin  HLinic S. Visible-light-enhanced catalytic oxidationreactions on plasmonic silver nanostructures. Nature Chemistry20113(6): 467–472

[46]

Marimuthu AZhang  JLinic S. Tuning selectivity in propylene epoxidationby plasmon mediated photo-switching of Cu oxidation state. Science2013339(6127): 1590–1593

[47]

Tan T HScott  JNg Y H Taylor R A Aguey-Zinsou K F Amal R. Understanding plasmon and band gap photoexcitation effectson the thermal-catalytic oxidation of ethanol by TiO2-supported gold. ACS Catalysis20166(3): 1870–1879

[48]

Gao MConnor  P K NHo  G W. Plasmonic photothermic directed broadbandsunlight harnessing for seawater catalysis and desalination. Energy & Environmental Science20169(10): 3151–3160

[49]

He Y LXiao  JCheng Z D Tao Y B A. MCRT and FVM coupled simulation method for energy conversion processin parabolic trough solar collector. Renewable Energy201136(3): 976–985

[50]

Cheng Z DHe  Y LCui  F QXu  R JTao  Y B. Numerical simulation of a parabolic trough solar collector with nonuniform solar flux conditionsby coupling FVM and MCRT method. Solar Energy201286(6): 1770–1784

[51]

Song RLuo  BJing D. Efficient photothermal catalytic hydrogenproduction over nonplasmonic Pt metal supported on TiO2. In: Proceeding of SPIE 9935, Solar Hydrogen andNanotechnology XI2016, 9935,9935C

[52]

Song RLuo  BLiu M Geng JJing  DLiu H. Synergetic coupling of photo and thermal energy for efficienthydrogen production by formic acid reforming. AIChE Journal, 201763(7): 2916–2925

[53]

Puangpetch TSreethawong  TYoshikawa S Chavadej S. Hydrogen production from photocatalytic water splittingover mesoporous-assembled SrTiO3 nanocrystal-based photocatalysts. Journal of Molecular Catalysis A Chemical2009312(1–2): 97–106

[54]

Yoshida HHirao  KNishimoto J I Shimura K Kato SItoh  HHattori T. Hydrogen production from methane and water on platinum loaded titaniumoxide photocatalysts. Journal of PhysicalChemistry C2008112(14): 5542–5551

[55]

Shimura KKato  SYoshida T Itoh HHattori  TYoshida H. Photocatalytic steam reforming of methane over sodiumtantalate. Journal of Physical ChemistryC2010114(8): 3493–3503

[56]

Shimura KMaeda  KYoshida H. Thermal acceleration of electron migrationin gallium oxide photocatalysts. Journal of Physical Chemistry C2011115(18): 9041–9047

[57]

Kohno YTanaka  TFunabiki T Yoshida S. Reaction mechanism in the photoreduction of CO2 with CH4 over ZrO2. Physical Chemistry Chemical Physics20002(22): 5302–5307

[58]

Teramura KTanaka  TIshikawa H Kohno Y Funabiki T. Photocatalytic reductionof CO2 to CO in the presence of H2 or CH4 as a reductant over MgO. Journal of Physical Chemistry B2004108(1): 346–354

[59]

Yuliati LItoh  HYoshida H. Photocatalytic conversion of methaneand carbon dioxide over gallium oxide. Chemical Physics Letters2008452(1–3): 178–182

[60]

Liu HMeng  XDao T D Zhang H Li PChang  KWang T Li MNagao  TYe J. Conversion of carbon dioxide by methane reforming undervisible-light irradiation: surface-plasmon-mediated nonpolar moleculeactivation. Angewandte Chemie InternationalEdition201554(39): 11545–11549

[61]

Han BWei  WChang L Cheng P Hu Y H. Efficient visible light photocatalyticCO2 reforming of CH4. ACS Catalysis20166(2): 494–497

[62]

Lin XYang  KSi R Chen XDai  WFu X. Photo-assisted catalytic methanation of CO in H2-rich stream over Ru/TiO2. Applied Catalysis B: Environmental2014147: 585–591

[63]

Lin XLin  LHuang K Chen XDai  WFu X. CO methanation promoted by UV irradiation over Ni/TiO2. Applied Catalysis B: Environmental2015168–169: 416–422

[64]

Hoch L BWood  T EO’Brien  P GLiao  KReyes L M Mims C A Ozin G A. The rational design of a single-component photocatalyst for gas-phaseCO2 reduction using both UV and visible light. Advancement of Science20141(1): 1400013

[65]

Ghuman K KWood  T EHoch  L BMims  C AOzin  G ASingh  C V. Illuminating CO2 reduction onfrustrated Lewis pair surfaces: investigating the role of surfacehydroxides and oxygen vacancies on nanocrystalline In2O3−x(OH)y. Physical ChemistryChemical Physics201517(22): 14623–14635

[66]

Hoch L BO’Brien  P GJelle  ASandhel A Perovic D D Mims C A Ozin G A. Nanostructured indium oxide coated silicon nanowire arrays:a hybrid photothermal/photochemical approach to solar fuels. ACS Nano201610(9): 9017–9025

[67]

Jia JO'Brien  P GHe  LQiao Q Fei TReyes  L MBurrow  T EDong  YLiao K Varela M Pennycook S J Hmadeh M Helmy A S Kherani N P Perovic D D Ozin G A. Visible and near-infraredphotothermal catalyzed hydrogenation of gaseous CO2 over nanostructured Pd@Nb2O5. Advanced Science20163(10): 1600189

[68]

Upadhye A ARo  IZeng X Kim H J Tejedor I Anderson M A Dumesic J A Huber G W. Plasmon-enhanced reversewater gas shift reaction over oxide supported Au catalysts. Catalysis Science & Technology20155(5): 2590–2601

[69]

Tahir MAmin  N S. Performance analysis of nanostructured NiO-In2O3/TiO2 catalyst for CO2 photoreduction with H2 in a monolith photoreactor. Chemical Engineering Journal2016285: 635–649

[70]

O'Brien P GSandhel  AWood T E Jelle A A Hoch L B Perovic D D Mims C A Ozin G A. Photomethanation of gaseousCO2 over Ru/silicon nanowire catalysts with visible and near-infraredphotons. Advanced Science20141(1): 1400001

[71]

Hisatomi TMaeda  KTakanabe K Kubota J Domen K. Aspects of the water splittingmechanism on (Ga1−xZnx)(N1−xOx) photocatalyst modified with Rh2−yCryO3 cocatalyst. Journal of PhysicalChemistry C2009113(51): 21458–21466

[72]

Hisatomi TMiyazaki  KTakanabe K Maeda K Kubota J Sakata Y Domen K. Isotopic and kinetic assessment of photocatalytic water splittingon Zn-added Ga2O3 photocatalyst loaded with Rh2−yCryO3 cocatalyst. Chemical Physics Letters2010486(4–6): 144–146

[73]

Hou XHou  H J M. Roles of manganese in photosystem II dynamics to irradiations and temperatures. Frontiers in Biology20138(3): 312–322

[74]

Zhang FCady  C WBrudvig  G WHou  H J M. Thermal stability of [Mn(III)(O)2Mn(IV)(H2O)2(Terpy)2](NO3)3 (Terpy= 2,2′:6′2″-terpyridine)in aqueous solution. Inorganica ChimicaActa2011366(1): 128–133

[75]

Hou H J M. Hydrogen energy production using manganese/semiconductorsystem inspired by photosynthesis. International Journal of Hydrogen Energy201742(12): 8530–8538

[76]

Wang LWang  YCheng Y Liu ZGuo  QHa M N Zhao Z. Hydrogen-treated mesoporous WO3 as a reducing agent of CO2 to fuels (CH4 and CH3OH) with enhanced photothermal catalytic performance. Journal of Materials Chemistry. A, Materials forEnergy and Sustainability20164(14): 5314–5322

[77]

Zheng Z JHe  YHe Y L Wang K. Numerical optimization of catalyst configurations in a solar parabolictrough receiver-reactor with non-uniform heat flux. Solar Energy2015122: 113–125

[78]

Han SChen  YAbanades S Zhang Z. Improving photoreduction of CO2 with water to CH4 in a novel concentrated solar reactor. Journal of Energy Chemistry201726(4): 743–749

[79]

Chanmanee WIslam  M FDennis  B HMacDonnell  F M. Solar photothermochemical alkane reverse combustion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Statesof America2016113(10): 2579–2584

[80]

T-Raissi AMuradov  NHuang C Adebiyi O. Hydrogen from solar via light-assisted high-temperaturewater splitting cycles. Journal of SolarEnergy Engineering, Transactions of the ASME2007129(2):184–189

[81]

Docao SKoirala  A RKim  M GHwang  I CSong  M KYoon  K B. Solar photochemical-thermal water splittingat 140°C with Cu-loaded TiO2. Energy & Environmental Science201710(2): 628–640

[82]

Schwartzenberg K C Hamilton J W J Lucid A K Weitz E Notestein J Nolan M Byrne J A Gray K A. Multifunctional photo/thermal catalysts for the reduction of carbon dioxide. Catalysis Today2017280(Part 1): 65–73

RIGHTS & PERMISSIONS

Higher Education Press and Springer-Verlag GmbHGermany

AI Summary AI Mindmap
PDF (609KB)

4544

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/