15 MoS 2 Applications in Photo-Fenton Technology . . . . . . . . . . . . . . . 367
15.1 The Brief Introduction of Fenton Technology . . . . . . . . . . . . . . 367
15.2 Photo-Fenton Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
15.2.1 UV Light-Assisted Fenton Process . . . . . . . . . . . . . . . 368
15.2.2 Visible Light-Assisted Fenton Process . . . . . . . . . . . . . 369
15.2.3 Fenton-Like Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
15.3 Transition Metal Catalysts as Fenton Reagents . . . . . . . . . . . . . 370
15.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
16 Transition Metal Phosphide As Cocatalysts for SemiconductorBased Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction . . . . . . . . . . . . 375
16.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
16.2 Preparation Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
16.2.1 Organophosphorus Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
16.2.2 Inorganic Phosphorus Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
16.3 Effect of P on Photocatalytic Hydrogen Evolution Reactions . . . 384
16.3.1 The Role of P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
16.3.2 The Effect of P Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
16.3.3 Conductivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
16.4 Applications of TMPs in Photocatalytic Hydrogen Evolution
Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
16.4.1 The Origin of TMPs Acted As Cocatalysts in
Photocatalytic Hydrogen Evolution Reactions . . . . . . . 387
16.4.2 Explanation of TMPs As Cocatalysts . . . . . . . . . . . . . . 388
16.4.3 Semiconductors Motivated by TMPs for
Photocatalytic Hydrogen Evolution . . . . . . . . . . . . . . . 389
16.5 Conclusion and Prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
17 Novel Porous Metal–Organic Frameworks (MOFs) for Water
Splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.1 Metal–Organic Frameworks (MOFs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.2 Hydrogen Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
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Contents
15.1 The Brief Introduction of Fenton Technology . . . . . . . . . . . . . . 367
15.2 Photo-Fenton Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
15.2.1 UV Light-Assisted Fenton Process . . . . . . . . . . . . . . . 368
15.2.2 Visible Light-Assisted Fenton Process . . . . . . . . . . . . . 369
15.2.3 Fenton-Like Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
15.3 Transition Metal Catalysts as Fenton Reagents . . . . . . . . . . . . . 370
15.4 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
16 Transition Metal Phosphide As Cocatalysts for SemiconductorBased Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction . . . . . . . . . . . . 375
16.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
16.2 Preparation Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
16.2.1 Organophosphorus Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
16.2.2 Inorganic Phosphorus Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
16.3 Effect of P on Photocatalytic Hydrogen Evolution Reactions . . . 384
16.3.1 The Role of P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
16.3.2 The Effect of P Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
16.3.3 Conductivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
16.4 Applications of TMPs in Photocatalytic Hydrogen Evolution
Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
16.4.1 The Origin of TMPs Acted As Cocatalysts in
Photocatalytic Hydrogen Evolution Reactions . . . . . . . 387
16.4.2 Explanation of TMPs As Cocatalysts . . . . . . . . . . . . . . 388
16.4.3 Semiconductors Motivated by TMPs for
Photocatalytic Hydrogen Evolution . . . . . . . . . . . . . . . 389
16.5 Conclusion and Prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
17 Novel Porous Metal–Organic Frameworks (MOFs) for Water
Splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.1 Metal–Organic Frameworks (MOFs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.2 Hydrogen Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
17.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
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Contents
