毕业论文课题相关文献综述
文献综述1.1概述以化学形式有效储存可再生太阳能已被广泛认为是满足未来世界能源需求的一种有前途和可持续的战略。
1-3为实现这一目标,利用充足的阳光将水直接分解成氢气和氧气是一种潜在的可扩展方法。
4-6众所周知,光催化水分解过程依次经历了三个步骤:光吸收,光载流子分离/传输,和表面氧化还原。
不幸的是,在远距离传输过程中,直接高效的光催化水分解遇到了缓慢的光载流子转移的巨大挑战,导致了光生电子和空穴的严重复合。
7-9因此,要提高太阳能转换效率,就必须通过开发新材料或采用新的结构设计加速光载流子转移运动 ,实现光激发电子-空穴对的快速空间分离。
迄今为止,已有各种方法通过元素掺杂或异质结构构建来改变光催化剂的原子和电子结构,以加速电子-空穴分离和转移。
作为一种经典的化学修饰,元素掺杂通常被证明可以显著降低电荷转移势垒,然后有效地加速TiO2和Fe2O3光催化剂中光载流子的分离,新的载流子复合中心也引发外部能量损失。
10-12为了克服这个问题,范德瓦尔斯异质结构由各种二维超薄功能纳米片,如被认为用来同时促进电荷转移并抑制光激发的电子-空穴复合的MoS2/石墨烯和SnSe2/WSe2, 堆积成大体积材料。
13,14不幸的是,由于层间弱范德瓦尔斯驱动力,层间空间区域仍然存在明显的光载流子复合。
15,16近年来,具有地球丰富元素和良好带隙的二维层状半导体材料,如石墨相氮化碳(g-C3N4),由于光载流子传输距离的缩短,被认为是直接太阳能水分解有效的光催化剂。
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