助催化剂/Ti-Fe2O3光阳极界面调控及其光电化学水氧化性能研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:z123098281
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
化石燃料的过度消耗和环境污染的日益加剧对人类现有的能源体系提出了新的要求,开发清洁无污染的可再生能源迫在眉睫,氢能无疑是最好的选择。在现有的制氢方式中,利用太阳光分解水制备氢能由于价格低廉、操作简单和潜力巨大等优点成为人们的关注热点。在这个过程中,产氧半反应由于反应的吉布斯自由能大于0和速率远低于产氢半反应被认为是反应的速控步骤,因此高效的光阳极材料成为提高水分解反应效率必不可少的一部分。在众多光阳极材料中,α-Fe2O3由于地球储量丰富、禁带宽度窄、理论光电流密度高达12.5 mA/cm2而备受人们的关注,但空穴扩散距离短和表面产氧动力学慢等缺点严重限制了它的起始电位和光电流值。针对这些问题,科研工作者们通过掺杂、构筑异质结和负载助催化剂等手段来改善其性能,其中助催化剂的负载可以通过降低反应的活化能来解决产氧动力学缓慢的问题,被认为是改善光阳极性能最具潜力的手段之一。目前虽然已有多种产氧助催化剂被发现并用于光电化学水氧化反应中,并且已经取得了一些不错的进展,但是在这个过程中人们通常把关注的重点放在助催化剂本身的电催化性能上,而忽略了在负载助催化剂时,通常会出现一个新的固固界面,即助催化剂/α-Fe2O3界面,光生空穴能否畅通地跨过该界面迁移到助催化剂中发生水氧化反应至关重要。本论文以Ti掺杂的α-Fe2O3(Ti-Fe2O3)为光阳极材料,在筛选高效助催化剂的基础上,重点构筑了有利于Ti-Fe2O3的光生电荷在半导体和助催化剂界面定向迁移的助催化剂/Ti-Fe2O3复合光阳极,探究了复合光阳极中光生电荷定向迁移的驱动力、定向迁移的阻力以及光电化学性能之间的关系,为构筑高效的光阳极提供理论和实验指导。本论文研究的主要内容分为以下三部分:1、Fh修饰的Ti-Fe2O3光阳极光电化学水氧化性能及其光生电荷行为研究:为了提高半导体与助催化剂界面处光生电荷定向传输的驱动力,基于功函匹配的原则,选择具有优良电催化性能的水铁矿(Fh)作为助催化剂,构筑了Fh/Ti-Fe2O3复合光阳极。结果表明Ti-Fe2O3与Fh之间形成了一个界面电场,在该电场的驱动下光生空穴从Ti-Fe2O3定向转移到Fh中发生水的氧化反应,复合光阳极的光电化学水氧化性能得到了明显的提高,在1.23 V vs.RHE处光电流密度可以达到2.32 mA/cm2。2、Fh和CoPi共修饰的Ti-Fe2O3光阳极光电化学水氧化性能及其光生电荷行为研究:在前一部分工作的基础上,我们基于功函匹配的原则在Fh/Ti-Fe2O3上负载了CoPi进一步提升光生空穴在固液界面的电荷传输性能,CoPi/Fh/Ti-Fe2O3复合光阳极的光电流密度在1.23 V vs.RHE处达到3.0 mA/cm2。优异的光电化学水氧化性能归因于两方面:其一是Ti-Fe2O3、Fh和CoPi之间连续的界面电场保证了Ti-Fe2O3受光激发后产生的光生空穴通过Fh到达CoPi表面,减少了光生空穴在界面处的累积;其二是CoPi负载后复合光阳极优异的电催化性能保证了到达表面的光生空穴能快速地通过光阳极与电解液界面参与水的氧化反应。3、FeP修饰的Ti-Fe2O3光阳极光电化学水氧化性能及其光生电荷行为研究:为了减小光生电荷在半导体与助催化剂界面处定向传输的阻力,我们选择了可以通过原位合成法负载到Ti-Fe2O3上的高效电催化剂磷化铁(FeP)作为助催化剂,构筑了FeP/Ti-Fe2O3复合光阳极。FeP优异的电催化性能改善了光生空穴在光阳极和电解液界面的电荷传输行为,同时原位合成法和载流子浓度的提高减小了光生空穴在半导体和助催化剂界面处定向传输的阻力,最终使得FeP/Ti-Fe2O3复合光阳极在1.23 V vs.RHE时光电流密度达到3.9 mA/cm2
其他文献
当今航空航天领域技术的不断发展,各个军事大国也致力于制造属于自己的精密制导武器,它们的出现使得其他国家的安全受到潜在的威胁,故防御系统的不断完善也势在必行。而防御体系的拦截目标,也不仅限于静止或低速目标,近年来各种高速机动、机动逃逸、超音速、临近空间等挑战接踵而至,因此对目标的探测估计,飞行器的控制,制导方法等要求也水涨船高。单个拦截器对目标拦截性能有限,多个拦截器协同进行拦截的方向就应运而生,随
国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,简称"职教二十条",具体部署了职业院校未来的发展方向。尝试探析高职教育面临新时代新变迁的发展路径,以期其更好地服务现代化经济
电子文件应用伴随着信息化进程的推进得到了很大发展,众多企业的电子档案数量已经远远超过纸质档案数量。云存储技术的引入,在高效解决海量电子文件存储问题的同时,也极大降
艰苦奋斗精神历久弥新、永不过时。艰苦奋斗精神是中国共产党人的“精气神”。坚守艰苦奋斗精神,就是坚持中国共产党人的精气神。(1)我国历任领导人都高度重视艰苦奋斗精神的传承和发扬问题,在最艰苦的时候需要艰苦奋斗,在物质条件优越的时候也需要艰苦奋斗。新时代,为决胜全面建成小康社会,为实现中华民族伟大复兴,更需要全党和广大人民群众坚持和践行艰苦奋斗精神。大学生是中国特色社会主义事业的建设者和接班人。因此,
半导体型单壁碳纳米管(s-SWCNTs)由于其独特的电学性能可以作为高性能场效应晶体管(FET)的沟道材料,用于制备柔性电子器件。然而,商品化的单壁碳纳米管(SWCNTs)是由两种电学
美国出口管制的重要手段是使其法律具有域外效力。传统属地原则否认了法律的域外效力;国籍原则认可法律具有域外效力;普遍管辖原则赋予法律域外效力合法且正当理由;保护管辖原则看似支持域外效力合法性,但实践应用需克制且谨慎。管辖权理论的新近发展,更能包容法律域外效力。以国际公约角度,扩张法律域外效力存在违反其项下义务的情况。以美国宪法及程序法角度,出口管制法域外效力存在瑕疵,但难以将其定性为不合法。各国主张
"方法指导课"需要正确处理好学生自主实践与教师有效指导的关系。其基本策略有:了解需要,明确活动指导的主要任务;依据学情,把握方法指导的恰当时机;多元评价,强化方法运用的
进入21世纪以来,校本课程开发成为我国新一轮基础教育课程改革的热点问题。历经十多年的理论研究与实践探索,取得了丰硕的研究成果和实践成效,有力地推动了我国中小学课程的
橡皮囊液压成形(简称橡皮成形)是航空钣金件的关键成形技术之一,具有适应性强、成形效率高、成形零件表面质量优等特点,在航空宇航制造领域得到了广泛使用。橡皮液压成形零件
本文以一年级语文上册《拔萝卜》为例,浅谈了"和大人一起读"教学内容的设计策略,即认读识音学字——自主试读、听老师读、跟录音读、接龙朗读;构思想象续编——观看影像、想