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光熱催化技術(shù)作為一種新興的交叉學(xué)科研究方向,通過同時利用光能和熱能驅(qū)動化學(xué)反應(yīng),實(shí)現(xiàn)了反應(yīng)效率的顯著提升。其核心在于光場與熱場的協(xié)同作用機(jī)制,光能主要激發(fā)催化劑產(chǎn)生高能載流子,而熱能則促進(jìn)載流子分離并降低反應(yīng)活化能壘。這種獨(dú)特的協(xié)同效應(yīng)使得反應(yīng)能夠在相對溫和的條件下進(jìn)行,同時保持較高的轉(zhuǎn)化效率,為綠色化學(xué)合成和能源轉(zhuǎn)化提供了新的技術(shù)路徑。
在作用機(jī)理層面,光熱催化涉及三個關(guān)鍵過程:光激發(fā)產(chǎn)生電子-空穴對、熱驅(qū)動載流子分離遷移、表面反應(yīng)動力學(xué)增強(qiáng)。當(dāng)光照射到催化劑表面時,光子能量被吸收并產(chǎn)生電子-空穴對;熱能的引入不僅加速了這些載流子的分離和遷移,還通過降低反應(yīng)能壘促進(jìn)了表面反應(yīng)速率。這種光熱協(xié)同效應(yīng)使得催化劑在較低溫度下就能表現(xiàn)出優(yōu)異的催化活性,同時有效抑制了載流子的復(fù)合。
目前,光熱催化技術(shù)在多個前沿領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。在二氧化碳資源化利用方面,光熱催化可將CO2高效轉(zhuǎn)化為甲烷、甲醇等清潔燃料;在環(huán)境治理領(lǐng)域,該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)揮發(fā)性有機(jī)物的低溫高效降解;在能源轉(zhuǎn)化方面,光熱協(xié)同水分解制氫技術(shù)顯示出較傳統(tǒng)方法更高的能量利用效率。這些應(yīng)用案例充分證明了光熱催化技術(shù)在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)中的重要作用。
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