永久黄网站免费视频性色,亚洲精品久久久久久动漫,亚洲真人无码永久在线,亚洲区小说区激情区图片区,亚洲老妇老熟妇

咨詢熱線:010-63716865

  當前位置 : 首頁 > 資訊動態(tài) > 相關(guān)技術(shù) > 【光解水】光解水基本原理
點擊返回新聞列表  
【光解水】光解水基本原理
發(fā)布時間:2018-11-05    瀏覽量:16484

光解水-光催化水分解制氫反應
  70年代初,F(xiàn)ujishima和Hond成功地利用TiO2進行光電解水制氫實驗,并把光能轉(zhuǎn)換為化學能而被儲存起來,該實驗成為光電化學發(fā)展史上的一個里程碑,并使人們認識到TiO2在光電化學電池領(lǐng)域中是比較重要的半導體材料。由于所使用的單晶TiO2半導體材料在成本、強度及制氫效率上的限制,該種方法在以后的一段時間內(nèi)并沒有得到很大的發(fā)展,更談不上走向?qū)嵱没?。進入80年代,化學光電轉(zhuǎn)換研究的重點轉(zhuǎn)向人工模擬光合作用,除了自然界光合作用的模擬實驗研究以外,還研究光能—化學能(光解水、光固氮、光固二氧化氮)和光電轉(zhuǎn)換等應用研究,取得了一定的成績。在太陽光中,波長為400 nm以下的紫外光和800 nm以上的紅外光占的比例都很少,而波長為400~800 nm的可見光能量占到整個太陽能的43 %左右。從理論上說,照到地球表面的太陽能每年有3 1024 J/年,這相當于全世界每年能源消耗總量的一萬倍和全世界化石能源總量的1/10。因此,怎樣提高太陽光中的可見光利用率成為這一研究最大的關(guān)鍵點。
 
光解水-光催化分解水制氫基本原理
  通常光催化反應分為兩大類,上坡反應和下坡反應,如圖1所示。上坡反應(uphill)必須有光子提供能量才能進行,如光催化分解水和植物的光合作用。下坡反應(downhill)是能量釋放的過程,如光催化降解有機物。
 圖1 光解水-光催化反應的分類示意圖
 
  光降解水制氫氣指用光催化分解水制取氫。催化分解水制氫過程可分成光化學電池分解水制氫、半導體微顆粒催化劑的光催化分解水制氫和絡合催化法光解水制氫。因為光直接分解水需要高能量的光量子(波長小于190 nm),從太陽輻射到地球表面的光不能直接使水分解,所以只能依賴光催化反應過程。光催化是含有催化劑的反應體系,在光照下,激發(fā)催化劑或激發(fā)催化劑與反應物形成的絡合物而加速反應進行的一種作用。當催化劑和光不存在時,該反應進行緩慢或不進行。
  光催化劑是光催化制氫反應的基體,一般為半導體化合物。其光催化反應原理可用半導體的能帶理論來解釋。與金屬相比,半導體的能帶是不連續(xù)的,在價帶(VB)和導帶(CB)之間存在一個禁帶。當它受到光子能量等于或高于該禁帶寬度的光輻照時,其價帶上的電子(e-)就會受激發(fā)躍遷至導帶,同時在價帶上產(chǎn)生相應的空穴(h+),形成了電子—空穴對。產(chǎn)生的電子、空穴在內(nèi)部電場作用下分離并遷移到粒子表面。光生空穴有很強的得電子能力,具有強氧化性,可奪取半導體顆粒表面被吸附物質(zhì)或溶劑中的電子,使原本不吸收光的物質(zhì)被氧化,電子受體則通過接受表面的電子而被還原,完成光催化反應過程,如圖2所示。
 

圖2 光解水-多相光催化劑上完全分解水的基本原理
 
光解水-光催化分解水制氫的過程
  整個光催化分解水的過程如圖3所示:
  (1) 半導體光催化劑吸收能量足夠大的光子,產(chǎn)生電子—空穴對;
  (2)電子—空穴對分離,向半導體光催化劑表面移動;
  (3)電子與水反應產(chǎn)生氫氣;
  (4)空穴與水反應產(chǎn)生氧氣;
  (5)部分電子與空穴復合,產(chǎn)生熱或光。

圖3 光解水-光催化分解水的基本過程模型[2]
 
  導帶的電子和價帶的空穴可以在很短時間內(nèi)在光催化劑內(nèi)部或表面復合,以熱或光的形式將能量釋放。因此加速電子—空穴對的分離,減少電子與空穴的復合,對提高光催化反應的效率有很大的作用。

最新文章
穩(wěn)態(tài)表面光電壓測試系統(tǒng):精準表征材料界面電荷行為的科研利器
穩(wěn)態(tài)表面光電壓測試系統(tǒng)是研究半導體材料、光催化劑及光伏器件界面電荷分離與傳輸機制的核心分析工具,其測量精度直接決定材料表面電勢分布的解析能力。針對傳統(tǒng)表征手段存在的靈敏度不足、空間分辨率低及環(huán)境條件單一等痛點,新一代穩(wěn)態(tài)表面光電壓系統(tǒng)通過鎖相放大技術(shù)、微區(qū)掃描成像模塊及多物理場耦合設計,實現(xiàn)了從靜態(tài)表面電勢分布到動態(tài)光響應特性的全方位分析。本文深度解析系統(tǒng)在鈣鈦礦太陽能電池缺陷定位、光催化活性位點篩選及二維材料界面電荷轉(zhuǎn)移研究中的創(chuàng)新應用,結(jié)合關(guān)鍵參數(shù)與實驗案例,為材料表界面科學研究提供精準解決方案。
光催化反應裝置:解鎖清潔能源與環(huán)境治理的科研基石
光催化反應裝置是推動光解水制氫、CO?資源化利用及污染物高效降解等前沿研究的核心實驗平臺,其性能直接決定催化材料篩選效率與反應機理研究的可靠性。針對傳統(tǒng)設備存在的光源穩(wěn)定性不足、數(shù)據(jù)采集滯后及多技術(shù)路線兼容性差等痛點,新一代模塊化光催化反應系統(tǒng)通過全光譜動態(tài)光源技術(shù)、智能實時監(jiān)測架構(gòu)與多相反應協(xié)同設計,實現(xiàn)了從催化劑活性評估到工業(yè)級條件模擬的全流程精準控制。本文深度解析系統(tǒng)在光催化制氫、二氧化碳還原及有機污染物降解等場景的創(chuàng)新應用,結(jié)合核心參數(shù)與實驗數(shù)據(jù),為科研人員提供科學選型與優(yōu)化策略。
瞬態(tài)表面光電壓測試系統(tǒng):揭示光生載流子動力學的精密利器
瞬態(tài)表面光電壓測試系統(tǒng)是研究光催化材料、太陽能電池及半導體器件中光生載流子遷移與復合動力學的核心表征工具,其測量精度直接決定材料界面電荷分離效率的評估準確性。針對傳統(tǒng)測試方法存在的時間分辨率不足、空間靈敏度低及多物理場耦合缺失等痛點,新一代瞬態(tài)表面光電壓系統(tǒng)通過超快激光激發(fā)技術(shù)、微區(qū)掃描成像模塊及多模態(tài)原位聯(lián)用接口,實現(xiàn)了從皮秒級載流子壽命解析到微米級空間電荷分布可視化的全維度分析。
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版權(quán)所有 京公安網(wǎng)備11010602007561        京ICP備10039872-1號

服務熱線

010-63716865

掃一掃,了解更多