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三氧化鎢光催化劑水解氫

光催化水解氫

三氧化鎢光催化劑水解氫與光催化析氧共同構(gòu)成光催化分解水半反應(yīng),WO3光催化劑的禁帶寬度相對於二氧化鈦較低,並且具有良好的可見光回應(yīng),能夠利用更多的太陽能,並且在長時間光照下能夠保持優(yōu)良的抗光腐蝕性和光生電子傳輸性能,是理想的光解水催化劑。

光解水制氫技術(shù)始自1972年,由日本東京大學(xué)Fujishima A和Honda K兩位教授首次報告發(fā)現(xiàn)二氧化鈦單晶電極光催化分解水從而產(chǎn)生氫氣這一現(xiàn)象,從而揭示了利用太陽能直接水解氫的可能性,開闢了利用太陽能光解水制氫的研究道路。隨著電極電解水向半導(dǎo)體光催化水解氫的多相光催化(Heterogeneous Photocatalysis)的演變和二氧化鈦以外的光催化劑的相繼發(fā)現(xiàn),興起了以光催化方法分解水制氫(簡稱光解水)的研究,並在光催化劑的合成、改性等方面取得較大進展。

1976年,Hodes首次將WO3應(yīng)用於水解氫體系中,之後,人們便對WO3光解水體系展開了廣泛的研究。隨著製備技術(shù)的不斷提升和對WO3的不斷深入研究,人們發(fā)現(xiàn)納米結(jié)構(gòu)的WO3具有更佳的光催化能力,也因此進行了大量的研究。Cristino等利用陽極氧化金屬W片製備出了WO3光陽極,其表現(xiàn)出的光電化學(xué)性能,優(yōu)良的電荷傳輸動力學(xué)特性,具有較高的產(chǎn)氫率。

在實際光催化水解氫反應(yīng)體系中,WO3在長時間光照下能夠保持優(yōu)良的抗光腐蝕性和光生電子傳輸性能。因此,WO3被認(rèn)為是一種理想的光解水催化劑,在太陽能光解水制氫領(lǐng)域中有重要的應(yīng)用前景。

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