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團隊碩士生高凡凡研究成果被《Small》雜志報道


基于半導體光催化材料的太陽能制氫技術被認為是未來很有前景一種人工能量轉換技術,但低效率的光激子利用和值犧牲劑的消耗成為該技術實際推進中的主要限制因素。對于大多數傳統的半導體光催化材料,由于固有的能帶結構缺陷和缺乏有效活性位點,一方面導致高頻電子-空穴重組使光激子利用效率低。另一方面,催化劑表面的高分解反應能壘在缺失犧牲劑的情況下很難獲得產氫活性。

本文TiO2納米顆粒生長Bi4Ti3O12鈣鈦礦微球表面通過結構調控構建具有協同異質結界面作用D-A光催化系統進一步通過表面Pt納米助催化劑生長在內部建立高速電子轉移通道”,改善其寬帶光吸收響應能力,從而加速光激子的分離轉移,并引入豐富的反應活性位點,有效抑制光激子的重組,降低表面水分解反應能壘。因此在模擬陽光照射和無犧牲劑添加下,在該光催化劑上顯示出明顯增強的OERHER性能,達到了約0.1062%的太陽-激子利用效率。本研究一方面首次提出了關于光催化劑的太陽-激子利用效率的概念和計算方法,更全面地考慮還原和氧化性激子的有效利用;另一方面,本研究中指出光催化材料因其能帶結構、表面性質和暴露活性位等差異而導致其生成的H2O2的化學當量不符合2:1的重要結論

文章鏈接:https://doi.org/10.1002/smll.202503677


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