概要: (3)半导体光催化,即将TiO2或CdS等光半导体微粒直接悬浮在水中进行光解水反应。这一方法首先是由A,J.Bard及其合作者在70年代未报道的,80年代初M,Graetzel和J.M.Lehn等推动了它的发展。半导体光催化在原理上类似于光电化学池,细小的光半导体颗粒可以被看作是一个个微电极悬浮在水中,它们象光阳极一样在起作用。所不同的是它们之间没有象光电化学池那样被隔开,甚至对极也被设想是在同一粒子上。在半导体微粒上可以担载铂,有人把铂作为阴极来看待,但从铂的作用机制上看更象是催化剂。因为在没有“外电路”只有水作为电解质的情况下,光激发所产生的电子无法象在体系外的导体中一样有序地从“光阳极”流向“阴极”,铂的主要功能是聚集和传递电子促进光还原水放氢反应。和光电化学池比较,半导体光催化分解水放氢的反应体系大大简化,但通过光激发在同一个半导体微粒上产生的电子空穴对极易复合。这样不但降低了光电转换效率,而且也影响光解水同时放氢放氧。M, Graetzel及其合作者曾采用RuO2作为催化剂促进
趣味化学:太阳能分解水研究的回顾,标签:趣味课堂大全,http://www.kgf8.com(3)半导体光催化,即将TiO2或CdS等光半导体微粒直接悬浮在水中进行光解水反应。这一方法首先是由A,J.Bard及其合作者在70年代未报道的,80年代初M,Graetzel和J.M.Lehn等推动了它的发展。半导体光催化在原理上类似于光电化学池,细小的光半导体颗粒可以被看作是一个个微电极悬浮在水中,它们象光阳极一样在起作用。所不同的是它们之间没有象光电化学池那样被隔开,甚至对极也被设想是在同一粒子上。在半导体微粒上可以担载铂,有人把铂作为阴极来看待,但从铂的作用机制上看更象是催化剂。因为在没有“外电路”只有水作为电解质的情况下,光激发所产生的电子无法象在体系外的导体中一样有序地从“光阳极”流向“阴极”,铂的主要功能是聚集和传递电子促进光还原水放氢反应。和光电化学池比较,半导体光催化分解水放氢的反应体系大大简化,但通过光激发在同一个半导体微粒上产生的电子空穴对极易复合。这样不但降低了光电转换效率,而且也影响光解水同时放氢放氧。M, Graetzel及其合作者曾采用RuO2作为催化剂促进光解水放氧,但实验证明即使在同时有铂存在下也只能加速光解水总包反应的进行,而无助 于在光解水产氢中同时放氧。通过向反应体系中注入气相氧进一步证实,在光照下氧气会大量被半导