光催化制氢催化剂研究进展.pdf
《光催化制氢催化剂研究进展.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光催化制氢催化剂研究进展.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 卷第 期 年 月应 用 化 工 .收稿日期:修改稿日期:基金项目:上海市重点研发项目()作者简介:王迪()男安徽阜阳人上海电力大学在读硕士师从李芳芹副教授 电话:.通信作者:李芳芹副教授硕士生导师主要从事清洁煤燃烧技术及污染物控制的研究 :.光 催 化 制 氢 催 化 剂 研 究 进 展王迪李芳芹潘卫国朱群志吴江官贞珍(上海电力大学 能源与机械工程学院上海)摘 要:综述了相较于工业制氢方法光催化分解水制氢具有清洁无污染的优点 总结了研究者为了克服光催化分解水制氢过程中催化剂本身的缺点提高光催化剂的析氢效率对 光催化剂、过渡金属硫化物光催化剂以及 光催化剂这三种类型的光催化剂的一些最新的改进
2、方法主要包括形态调控元素掺杂贵金属沉淀和复合光催化剂的合成目前光催化分解水制氢依然受到析氢效率、成本因素以及繁杂的催化剂构建方法的制约寻找价格合适的助催化剂设计更加实用的构建光催化剂手段得到具有更高析氢效率的光催化剂依旧是研究者需要重点关注的方向关键词:制氢催化(作用)光化学中图分类号:文献标识码:文章编号:()():.:.:()截至 年随着双碳计划的提出和绿色经济计划的深入进行氢能成为了世界关注的焦点 氢气的密度低热值极高而且在燃烧过程中不会产生污染物和温室气体被称为 世纪的“最理想能源”随着燃料电池和新能源汽车的发展氢能有望替代化石能源正式走上世界能源舞台 据中国氢气联盟统计中国的氢气年产
3、量约为 万 其中煤制氢产量达到 万 占比.虽然煤制氢是中国的主要制氢方法之一但是煤制氢会导致废水、废气、废渣的排放所以光催化制氢走入了研究者的视野 光催化制氢原理光催化水解制氢原理如下:催化剂在太阳光作用下半导体的价带 上的电子受到光能激发越过禁带进入导带 即 产生光生空穴 产生光生电子空穴和激发电子分离形成载流子并逐渐迁移到催化剂表面催化剂表面电子发生还原反应产生氢气空穴发生氧化反应产生氧气产生气体随后在催化剂的表面析出 该过程无需消耗化石能源无污染物和温室气体产生是一种清洁环保的制氢方法目前光催化剂的研究方向主要有以下几点:加强对光生载流子的分离传输和反应原理的机理研究寻找良好的改进方法对
4、光催化制氢催化剂进行性质的改进从光催化制氢的原理出发思考传统光催化剂的优点和缺点尝试探索新型的光催化剂 根据这些研究方向研究者对光催化制氢的催化剂进行了深入的探索 光催化制氢催化剂.光催化剂.单相光催化剂具有稳定的性能绿色环保无毒无害是一种典型的光催化剂第 期王迪等:光催化制氢催化剂研究进展当光照射在 样本上并且光子的能量大于其带隙宽度(.)时便可达到水分解的能量条件 但其本身较高的禁带宽度和较快的光生载流子复合速率严重影响了催化剂的析氢效果科学家们采用表面结构调节金属/非金属离子掺杂和贵金属沉淀 种方法对该种催化剂进行改进 等基于催化剂表面结构调节的方法制备了具有氧空位梯度的多孔还原 多孔结
5、构提供了更大的表面积和活性位点有利于光电流密度的提高 由于更高的孔隙率可以提高光电转换效率部分还原的多孔 定向结构有望成为未来光催化的电极材料金属/非金属离子掺杂和贵金属沉淀是重要的光催化剂改进方法 等制备了锡掺杂二氧化钛光催化剂发现 掺杂使混合相 转化为单一金红石相 提高了水分解效率 等制备了主族金属离子掺杂的二氧化钛纳米片显著提高了催化剂的光催化活性这可能归因于增强的紫外可见光吸收能力和加速的催化剂电荷转移/分离 等发现向 晶格添加 改变了其晶格尺寸和表面形态增强了催化活性研究表明合适的掺杂条件会显著影响最终材料的化学性质改善催化剂的光催化析氢效果.复合光催化剂 将 与合适的半导体以异质结
6、的方法结合在一起可提高催化剂的光催化性能 等制备了/杂化物和 之间形成的 异质结有利于电荷分离该杂化物的产氢速率是原催化剂的.倍 等制备了/异质结构此异质结系统中丰富的氧空位可作为催化反应的活性位点改性催化剂的氧化物界面接触均匀、紧密有利于光生载流子的分离和迁移 等制备了具有较大比表面积的 纳米颗粒掺杂纳米管 异质结光催化剂比未加任何助催化剂的 的产氢速率高 倍 该效果是因为 纳米粒子增强了催化剂对可见光的光响应能力而 异质结的形成诱导了内建电场促进了光生电子的传输载流子的迁移和分离速率得以提高 等制备了/复合凝胶所得的多孔核壳材料具有不错的比表面积拥有较高的光催化效率几种 复合光催化剂的析氢
7、效果见表 表 复合光催化剂的析氢效果 催化剂种类牺牲剂反应环境照射条件产氢速率/()/去离子水 氙灯./甲醇去离子水 氙灯.甲醇去离子水紫外线(常温)./甲醇去离子水 /氙灯.的带隙较窄(.)并且储量丰富具有良好的可见光吸收能力被认为是最有希望用于实际的材料之一 等将 纳米粒子和具有介孔结构的 结合得到了/复合光催化剂 介孔结构的 使该物质更加稳定 的窄带隙提高了催化剂的可见光吸收能力并提高了电荷载流子的迁移速率进而提高了催化剂的析氢速率 等制备了/异质材料测试出当 的添加量为 时催化剂表现出优异的光催化活性在 内的产氢量比 和分别高出 倍和 倍产生这种现象的原因为 和 之间合适的带隙结构红磷
8、是一种新兴的无金属光催化剂具有良好的光吸收能力但其仍然受到光生载流子复合过快这一难题的制约 等设计制作了 改性的二氧化钛球最佳产氢速率达到./()空心球结构和 光吸收体可以提升催化剂的光吸收能力异质结构诱导的界面电荷迁移促进了光诱导电荷分离提高了光催化产氢性能.过渡金属硫化物光催化剂.过渡金属硫化物单相光催化剂过渡金属硫化物具有窄带隙、强集光能力的优点 由于带隙原因只有硫化镉、硫化锌和金属硫化物被学者关注 为了克服该类催化剂载流子复合速率较快的缺点科学家们对其进行改进 等将单原子 修饰在 纳米粒子的表面协同的金属半导体的相互作用促进了 的体面光载流子的迁移获得了较高的光燃料转换效率 等研究了掺
9、铜硫化锌的晶体结构、电子性质、光吸收性质和光催化产氢的活性 和 空位的替代缩小了 的禁带宽度 改进后的催化剂具有较大的光生空穴和电子的有效质量比抑制了光生载流子的复合提升了催化剂的光催化活性层状 具有较高的活性良好的化学稳定性和合适的带隙是一种良好的光催化剂研究者们尝试采用掺杂、异质结构以及缺陷工程等方法来克服其较快的光生电子和空穴的快速复合的缺点 等应用缺陷工程的概念合成了含有可控缺陷夹层的 纳米片 研究发现导致价带最大值附近轨道重新分布的 缺陷将纳米片的相对侧上的氧化和还原位点分开 同时缺陷增加了态密度和离域缺陷周围的电子 该种催化剂在光催化制氢过程中的析氢速率比无缺陷的 的析氢速率高.倍
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光催化 催化剂 研究进展
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。