登录

/

注册

首页 > 亿科项目 > 项目详情
兰州化物所纳米多孔结构光阳极材料研究获系列进展
梅西 2016-02-02
导语

光电催化分解水制氢可实现太阳能到化学能的转化,是获得清洁能源的一个重要途径。如何发展具有高效太阳能光电催化性能的半导体光阳极材料是实现太阳能清洁应用的关键问题。

光电催化分解水制氢可实现太阳能到化学能的转化,是获得清洁能源的一个重要途径。如何发展具有高效太阳能光电催化性能的半导体光阳极材料是实现太阳能清洁应用的关键问题。纳米多孔半导体材料因其较高的比表面积、良好的光吸收等优异性能,在太阳能光电催化研究领域备受关注,然而纳米多孔材料的光吸收及其光电催化作用机理有待于深入研究。

图:多孔结构和粉末结构BiVO4光阳极材料光电催化机理示意图

中国科学院兰州化学物理研究所研究员毕迎普带领的能源与环境纳米催化材料组在半导体纳米多孔结构光阳极材料研究领域取得新进展。

该课题组在前期铋系半导体纳米材料可控构建及其光电催化性能研究基础上(J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 19702; Chem Commun, 2015, 51, 2103;ACS Appl. Mater. Inter, 2014, 6, 19488; Chem Eur J, 2013, 19, 9472等),通过涂层焙烧法在FTO基底生长了孔径在200至700 nm范围内可控的纳米多孔结构BiVO4光阳极材料。对其光电催化分解水制氢进行研究,结果表明多孔结构BiVO4的孔径为400nm时其可见光光电催化性能最佳。对其光学特性及光生载流子迁移进行研究,结果表明孔径为400nm时该材料表现出优异的多孔光学衍射及干涉作用,有利于可见光在多孔结构BiVO4光阳极中有效传输,从而提高可见光吸收效率。此外,该阳极材料的纳米多孔结构有利于光生电荷快速分离,并且迁移至表面的光生空穴较易与H2O发生氧化反应。该研究结果证实合理调控半导体孔径可作为一种有效方法用于提高半导体光电催化分解水性能。相关研究成果发表Nanoscale

文章链接:

1.Facile fabrication of BiVO4nanofilms with controlled pore size and their photoelectrochemical performances 

2.Efficient charge separation between Bi2MoO6nanosheets and ZnO nanowires for enhanced photoelectrochemical properties 

毕迎普研究员简介:

中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,Email:yingpubi@licp.cas.cn

个人主页:点击此处进入

课题组主页:能源与环境纳米催化材料组

研究方向:半导体纳米材料结构可控构建;半导体光电催化性能研究; 光催化制氢及CO2还原; 室温催化制氢反应研究; 能源与环境纳米催化材料。

研究工作主要集中于半导体光催化及光电催化纳米材料的结构设计构建及其性能研究,揭示半导体材料的结构与光催化和光电催化性能之间的构效,从而构建具有高活性的半导体光催化及光电催化纳米材料。  

(本文资料来源:中国科学院兰州化学物理研究所)

如若转载,请注明e科网。

如果你有好文章想发表or科研成果想展示推广,可以联系我们或免费注册拥有自己的主页

  • 中科院
  • 纳米多孔结构
文章评论(1)
梅西[北京工业大学]

多孔结构明显优于粉末结构,透过的太阳光更多

3004天前 | 回复
登陆后参加评论
作者 梅西

本科生

北京工业大学

活跃作者
  • 爱因斯坦 科研工作者 北京航空航天大学 博士
  • 金陵 本科生 北京大学 本科
  • 梅西 本科生 北京工业大学 本科
客服微信 小编微信
联系方式:252188815@qq.com
联系电话:13581664931


发布成功!

确 定 关 闭