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Size-dependent electron injection over sensitized semiconductor heterojunctions for enhanced photocatalytic hydrogen production
半導體光催化分解水制氫被認為是解決未來能源危機和環(huán)境污染問題的理想途徑。其中,半導體異質結光催化劑,因為其具有優(yōu)異的光捕獲能力,高效的電荷分離,快速的反應動力學以及長期的循環(huán)穩(wěn)定性,從而引起了廣泛的關注。到目前為止,大量的研究致力于設計和構造各種各樣類型的異質結(比如Type II, Z-Scheme/S-scheme等),用于探究異質結形成的內在機理和光生電子-空穴高效的分離。然而,半導體異質結界面之間的電子傳遞速率對其光催化分解水產(chǎn)氫活性的影響尚未得到系統(tǒng)深入的研究。
2022/02/24查看更多
Platinum−Copper Bimetallic Nanoparticles Supported on TiO2 as Catalysts for Photo−thermal Catalytic Toluene Combustion
空氣中揮發(fā)性有機化合物(VOCs)的顯著增加造成了嚴重的環(huán)境污染和人類健康問題。在各種去除VOCs的方法中,氣相光熱催化被認為是一種有效的方法,它具有能耗低、轉換效率高的優(yōu)點。近年來,貴金屬Pt基催化劑因其在低溫下的優(yōu)異催化性能而受到廣泛的研究,但貴金屬的稀缺性極大地限制了其實際應用。
2022/02/24查看更多
光催化領域新文章,水作為還原劑將氮氣進行光催化固定
利用水作為還原劑將氮氣(N2)進行光催化固定是一種令人鼓舞的未來氨合成策略,這有助于人們開發(fā)高效的光催化劑,以提高太陽光利用率,并提高固定N2的催化效率。
2021/11/04查看更多
在單晶胞 ZnIn2S4 納米片陣列中構建 p-n 結以提高光電化學性能
太陽能驅動的光電化學 (PEC) 將水分解為氫燃料一直是清潔能源存儲和轉換的理想途徑。到目前為止,已經(jīng)研究了各種各樣的半導體材料并應用于 PEC 器件,然而,由于光激發(fā)電荷的高復合率,大多數(shù)光催化劑仍然受制于有限的光活性。
2021/09/15查看更多
權威期刊Nature Catalysis(IF 41.8)中教金源用戶兩篇高水平文章發(fā)布!
氣候變化是人類面臨的全球性問題,隨著各國CO2排放,溫室氣體猛增,對生命系統(tǒng)形成威脅,由此,我國提出2030年碳達峰和2060年碳中和目標。CO2作為可再生的C1資源,利用太陽能驅動CO2轉化為具有附加值的化學燃料,被認為是緩解日益嚴重的能源危機和環(huán)境問題的一個潛在的策略。
2021/08/25查看更多
基于光合系統(tǒng)II的水氧化和長效光電轉換
植物光合作用之所以稱為地球最重要的化學反應,是因為它們能夠利用光能把二氧化碳、水或硫化氫變成碳水化合物,同時生成氧氣,提供無限的可再生能源。
2021/07/19查看更多
光催化?熱催化?光熱催化傻傻分不清
自藤島昭在1970年代實現(xiàn)了光催化分解水,光催化就成為了學界的重要研究方向。然而,由于化學反應的吉布斯自由能通常要求較高,目前絕大部分光催化需要依靠紫外光激發(fā),極大限制了光催化的發(fā)展。
2021/05/31查看更多