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            金屬研究所在光解水制氫研究方面取得進展
            2023年12月12日 16:15:23 來源:化工儀器網(wǎng) 作者:楊 點擊量:9558

            中國科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家研究中心劉崗團隊與合作者近期提出了利用梯度W摻雜在Bi3TiNbO9片狀顆粒的c軸方向引入額外的內(nèi)建電場助力光催化全分解水。

              【化工儀器網(wǎng) 項目成果】氫能是二次能源,具有清潔、高效、安全、可貯存、可運輸?shù)戎T多優(yōu)點。近年來,隨著對環(huán)境問題的重視程度加深,尋找新能源的研究越來越受到人們的關(guān)注,氫能也受到了高度重視。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)TiO2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分解水制氫的可能性,開辟了利用太陽能光解水制氫的研究道路。
             
              太陽能光催化分解水制氫是獲取綠氫極具潛力的技術(shù),其走向應(yīng)用的關(guān)鍵是發(fā)展高效穩(wěn)定的半導(dǎo)體光催化材料。鐵電光催化材料(例如PbTiO3、BiFeO3、Na0.5Bi0.5TiO3和Bi3TiNbO9)由于具有能夠促進光生載流子分離的內(nèi)建電場而廣受關(guān)注。其中,Bi3TiNbO9是一種奧里維里斯(Aurivillius)型層狀鐵電光催化材料,具有沿a軸方向的退極化場,該內(nèi)建電場源自(Bi2O2)2+層中的鉍原子和(BiTiNbO7)2-中的氧原子發(fā)生偶極相互作用而產(chǎn)生晶格畸變。在退極化場驅(qū)動和層間擴散約束下,電子傾向于富集在{001}面,而空穴富集在{110}面,從而實現(xiàn)了光生電荷和反應(yīng)位點的空間分離。然而,Bi3TiNbO9中產(chǎn)生的光生電子沿層間(c軸)傳輸?shù)哪軌据^大,光生電荷分離不足,限制了該材料的光催化全分解水活性。
             
              中國科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家研究中心劉崗團隊前期圍繞PbTiO3鐵電材料研究了鐵電特性在光催化分解水中的作用,同時對層狀鐵電材料展開了深入探究,發(fā)現(xiàn)將Bi3TiNbO9片狀顆粒的表面終端層從(Bi2O2)2+層調(diào)變?yōu)?BiTiNbO7)2-層能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定地光催化全分解水。在此基礎(chǔ)上,該團隊與合作者近期提出了利用梯度W摻雜在Bi3TiNbO9片狀顆粒的c軸方向引入額外的內(nèi)建電場助力光催化全分解水。
             
              該研究在Bi3TiNbO9片狀顆粒中進行梯度的W摻雜,引入額外的內(nèi)建電場,用于克服光生電子在(Bi2O2)2+層和(BiTiNbO7)2-層之間的勢壘,將光生電子激發(fā)到基面{001}晶面,從而打破層狀Bi3TiNbO9光催化材料全分解水的瓶頸。
             
              相關(guān)研究成果以Gradient tungsten-doped Bi3TiNbO9 ferroelectric photocatalysts with additional built-in electric field for efficient overall water splitting為題發(fā)表于《自然-通訊》(Nature Communications)。
             
              來源: 金屬研究所
             

             

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