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光催化分解水的研究-文庫吧

2025-04-21 17:32 本頁面


【正文】 n ?Separation of reduction and oxidation ?Control of reverse reaction 一、金屬(復合)氧化物光催化劑 ? 自 1972 fujishima 等通過 Pt- TiO2電極光電轉化分解水制氫以來 , TiO2光催化劑得到了廣泛的研究:主要活性調變方式即陰陽離子摻雜 , 復合和敏化 。 ex: Sn4+ 摻雜 TiO2可拓展至可見光區(qū); W6+ , Ta5+ , Nb5+ 摻雜 TiO2提高費米能級 , 平帶變負提高活性; Lee等發(fā)現(xiàn) NiO對 TiO2的負載可獲得與 Pt-TiO2同樣的性能; B2O3摻雜通過提高 TiO2親水性抑制逆反應;Takawa對 TiO2進行了 Cl和 Br同時摻雜 , 添加高濃度碳酸根可抑制水分解逆反應 。 ? 繼 TiO2后 , 其它過渡金屬 ( 復合 ) 氧 ( 硫 /硒 ) 化物如 ZrO2,CdS, Co3O4, WO3, Fe3O4, IrO2, RuO2, γBi2O3等得到了廣泛研究 。 ? 近年來 , 具有層狀鈣鈦礦結構的復合氧化物如鈦酸鹽 、 鈮酸鹽和堿金屬鉭酸鹽系列成為熱點研究體系 。 典型: NiO-K4Nb6O17, RuO2- Ba2Ti4O9幻燈片 23 常見半導體材料的能帶結構 SrTiO3 TiO2 SnO2 eV WO3 Ta 2O5 ZrO2 Nb2O5 H+/H2( E= 0 V) ZnO ZnS SiC Evs.SHE(pH=0)/eV CdS O2/H2( E= V) ?絕大部分 只能吸收 不到5% 的太陽光 (紫外部分 )! 金屬(復合)氧化物光催化劑活性比較 楊亞輝等,化工進展, 2021, 17( 4): 631 二、半導體
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