基本内容1.吸收光子产生电子—空穴对2.产生的电子和空穴分别向半导体表面移动3.发生 氧化还原反应产生氢气和氧气8苏州大学
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级化学与分子科学学院无机化学研究所彭天右200910氢能材料及光催化制氢研究进展一目前的能源结构与现状世界能源主要依赖不可再生的化石资源我国能源结构面临经济发展和环境保护的双层压力氢能作为理想的清洁的可再生的二次能源其形成的关键是廉价的氢源太阳能资源丰富普遍经济洁净太阳能光分解水技术可望获得廉价的氢气还可就地生产其其煤石油天然气
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式LOGO人类的理想技术之一光 解 水 制 氢自1972年日本东京大学Fujishima A和Honda K两位教授首次报导TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象后揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性开辟了利用太阳能光解水制氢的研究道路揭示了利用太阳能分解水制氢———或者说将太阳能直接转化为化学能的可能性.
光解水制氢 近几十年来随着全球能源需求的持续增长寻找新能源的研究越来越受到人们的氢能它作为二次能源具有清洁高效安全可贮存可运输等诸多优点已普遍被人们认为是一种最理想的新世纪无污染的绿色能源因此受到了各国的高度重视自1972年日本东京大学Fujishima A和Honda K两位教授首次报导TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象后揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性开辟了利用太阳能
以二氧化钛为基质的催化剂的研究综述温邻君 杨晓奕(北京航空航天大学北京100191)摘 要:本文系统地介绍了关于光致水解制氢气的催化剂的近期研究进展从以下几个提高催化活性的方向:贵金属负载离子掺混染色光敏化处理复合半导体及化学牺牲剂等结合最新的研究成果总结各种改善高催化活性思路的科研进展系统地比较各个方法的特点提出自己的看法并展望该领域未来的发展关键词:TiO2光催化水解制氢催化剂改性技术电子-
太阳能光催化制氢技术在新能源领域中氢能已普遍被认为是一种最理想的新世纪无污染的绿色能源这是因为氢燃烧水是它的唯一产物氢是自然界中最丰富的元素它广泛地存在于水矿物燃料和各类碳水化合物中?? 然而传统的制氢方法需要消耗巨大的常规能源使氢能身价太高大大限制了氢能的推广应用于是科学家们很快想到利用取之不尽廉价的太阳能作为氢能形成过程中的一次能源使氢能开发展现出更加广阔的前景科学家们发现了以光催化材料
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levelMoS 2 TiO 2 复合催化剂的制备及其在紫外光下的光催化制氢活性张驰吴志娇刘建军朴玲钰 1 北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室北京100029 2 中科院标准与检测重
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光强对光电化学法分解水制氢的影响摘要:氢气被认为是最理想的清洁能源,因其对环境无污染。利用免费而且无限量的太阳能通过光电催化分解水的方法制取氢被认为是最具有前景的制氢方法。光电化学分解水制氢气是太阳能制氢研究的一个重要组成部分,近年来通过对光电化学中光阳极材料的进一步深化,光电化学制氢的研究取得了巨大的进展。本文以纳米二氧化钛作为光阳极,利用其耐光腐蚀和化学稳定性好的优点来测试不同的光强辐射对
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