進一步拓寬光解水材料的吸光范圍是該研究領域的一大挑戰。 在這項研究工作中,研究人員基于金屬性光解水材料依靠帶內躍遷來產生電子空穴對這一特點,利用鎢酸銨和鹽酸溶液合成反應中間體鎢酸,通過在氨氣環境下通過固相燒結的方法可控制備出一種分解純水響應波長達765納米的金屬性光催化材料氮化鎢。并通過導電率和電化學阻抗等測試,證明了合成的氮化鎢具有金屬性。...
利用光催化劑在光解水池中將水直接裂解為氫氣和氧氣,被認為是獲取氫能的重要方法之一。美國斯坦福大學材料科學與工程學院崔屹課題組設計出一種鈣鈦礦太陽能電池驅動的光解水復合體系,可使光解水制氫的轉化效率達到6.2%,是利用普通方法轉化效率的三倍。相關研究成果發表在近日出版的《科學進展》雜志上。 ...
基于該系列發現,研究團隊首次撥開了硅材料“光解水制氫”機制的“面紗”,確定了其反應機制。在理解作用機制之后,研究人員開發出了一類基于常規半導體工業技術的表面化學處理方法,為調控位于硅納米線表面的懸鍵狀態提供了簡捷途徑,得以理性地調變其光催化制氫性能。 ...
但也有不少的客戶目前對光催化不是太了解,現本公司針對光催化的技術及原理予以簡單的說明:1. 什么是光催化技術?光催化技術是一種利用新型的復合納米高科技功能材料的技術。2. 光催化的原理光催化劑納米粒子在一定波長的光線照射下受激生成電子-空穴對,空穴分解催化劑表面吸附的水產生氫氧自由基,電子使其周圍的氧還原成活性離子氧,從而具備極強的氧化—還原作用,將光催化劑表面的各種污染物摧毀。3....
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