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光催化分解水的研究(完整版)

2025-06-28 17:32上一頁面

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【正文】 2eV) , 使材料具有在可見光輻射下分解水的活性 , 且抗光腐蝕 。 Chem. Phys. Lett. 2021,356:221。 應(yīng)重視和加強(qiáng)光催化分解水的基礎(chǔ)理論研究 , 此外 , 應(yīng) 建立光催化分解水循環(huán)反應(yīng)體系 , 重視光催化分解水制氫設(shè)備的研究 。 Kato H et al. chem. lett. 2021,33(10):1348。 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(fù)提高活性; Lee等發(fā)現(xiàn) NiO對 TiO2的負(fù)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(yīng);Takawa對 TiO2進(jìn)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(yīng) 。太陽能光分解水技術(shù)可望獲得廉價的氫氣,還可就地生產(chǎn)。 在該模擬光合作用的 Z過程中 , 電子中繼體可循環(huán)使用 。 幻燈片 24 Ishiskawa et al. . ,124(45):13547 and . 2021,15:4442 問題與展望 ? 問題:當(dāng)前光催化劑絕大部分只能利用 紫外光 分解水 ,且由于光生電子和空穴易復(fù)合 , 量子效率較低 ;新型可見光催化劑一般采用高溫固相反應(yīng)制備 , 比表面低( 一般小于 1m2/g), 活性較低 。 J . A:chem 2021,148:65; Chem. Phys. Lett. 2021,356:221。 ? 展望:太陽能的開發(fā)利用是人類進(jìn)入 21世紀(jì)必須解決的難題 , 而研制在 可見光區(qū)高效穩(wěn)定 的光催化材料是今后利用太陽能制氫的關(guān)鍵內(nèi)容 。 Sayama K. et al. chem. Phys. Lett. 1997(227):387。 UV Visible Infrared 48% 5%
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