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方芳材科1401光解水催化剂01目录0203光解水制氢的方法及原理光解水制氢的催化材料提高光催化剂性能的途径PART1光解水制氢的方法及原理光电化学法均相光助络合法半导体光催化法半导体光催化法方法及原理光电化学法通过光阳极吸收太阳能将光能转化为电能。光阳极通常采用半导体材料,受光激发产生电子-空穴对,阳极和阴极组成光化学电池,在电解质存在下光阳极吸光后在半导体上产生电子,通过外电路流向阴极,水中的质子从阴极上接受电子产生氢气。PART2光解水制氢的催化材料良好的化学稳定性,抗磨损性,低成本和无毒晶粒尺寸大,比表面积小以及低分散性等缺点,仅能吸收占太阳光总能3%~5%的紫外线这类催化剂表现出较强的可见光吸收,氧化还原可逆,氧化态稳定性高,是性能优越的光敏化染料廉价易得,效率高,对可见光有良好吸收和响应TiO2无机层状化合物光生物催化反应体系联吡啶金属配合物金属氧化物、硫化物和氮氧化物催化材料PART3提高光催化剂性能的途径能量转化效率低催化剂易发生光腐蚀可见光利用率低易发生逆反应主要问题通过热场、电场、微波场、超声波场等外场与光场的耦合效应,可以提高光催化剂的活性。热场通过提高反应体系温度增大反应速率在可见光下,光活性物质吸附于光催化剂表面有较大的激发因子,利用这个特性,只要活性物质激发态电势比半导体导带电势更负,就有可能将光生电子输送到半导体材料的导带上,从而扩大激发波长范围,增加光催化反应的效率掺杂过渡金属离子,使晶体结构发生畸变,产生离子缺陷,成为载流子的捕获阱,延长其寿命,提高了光生电子-空穴对的分离效果,同时,过渡金属离子在半导体光催化剂能带中形成杂质能级,缩小了带隙宽度,从而增大响应波长,使其在可见光区发生激发途径离子掺杂燃料光敏化提高光催化剂性能的途径外场耦合Tofullyrealizethepotentialofacloud-basedarchitectureforapplicationsandnetworkfunctions,theunderlyingnetworkconnectivityCoreInfo提高光催化剂性能的途径途径光照产生的电子和空穴分别定域在贵金属和半导体光催化剂上并发生分离,抑制了电子和空穴的再复合,从而大大提高了光催化剂的活性和选择性。金属负载复合半导体复合具有不同能带结构的半导体,利用窄带隙的半导体敏化宽带隙的半导体,可以提高宽带隙半导体的催化活性表面螯合及衍生作用螯合剂与光催化剂表面的部分金属离子发生螯合作用或生成衍生物,可以提高界面电子转移的速率,同时,螯合剂通过表面共价结合形成光催化体系,使得光催化剂的能带位置发生改变,增强对可见光区域的吸收,提高光催化剂的催化活性THANKS!
本文标题:光解水催化剂
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