二氧化鈦產(chǎn)氧與產(chǎn)氫能力的關(guān)系
二氧化鈦產(chǎn)氧與產(chǎn)氫能力的關(guān)系
1、在光解水的過程中,二氧化鈦吸收光能后產(chǎn)生電子和空穴,這些電子和空穴隨后遷移到材料表面。其中,電子與水分子發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生氫氣;而空穴則與表面吸附的水分子發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生氧氣。2、這個(gè)過程中存在一個(gè)關(guān)鍵問題:電子和空穴很容易復(fù)合,導(dǎo)致產(chǎn)氫量子效率低下,嚴(yán)重阻礙了光解水制氫的發(fā)展。因此,如何阻止“電子-空穴”的復(fù)合,提高光催化制氫效率,成為目前國際上光催化研究領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)之一,也是制約光催化制氫技術(shù)實(shí)用化的瓶頸難題。
導(dǎo)讀1、在光解水的過程中,二氧化鈦吸收光能后產(chǎn)生電子和空穴,這些電子和空穴隨后遷移到材料表面。其中,電子與水分子發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生氫氣;而空穴則與表面吸附的水分子發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生氧氣。2、這個(gè)過程中存在一個(gè)關(guān)鍵問題:電子和空穴很容易復(fù)合,導(dǎo)致產(chǎn)氫量子效率低下,嚴(yán)重阻礙了光解水制氫的發(fā)展。因此,如何阻止“電子-空穴”的復(fù)合,提高光催化制氫效率,成為目前國際上光催化研究領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)之一,也是制約光催化制氫技術(shù)實(shí)用化的瓶頸難題。
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如下:1、在光解水的過程中,二氧化鈦吸收光能后產(chǎn)生電子和空穴,這些電子和空穴隨后遷移到材料表面。其中,電子與水分子發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生氫氣;而空穴則與表面吸附的水分子發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生氧氣。2、這個(gè)過程中存在一個(gè)關(guān)鍵問題:電子和空穴很容易復(fù)合,導(dǎo)致產(chǎn)氫量子效率低下,嚴(yán)重阻礙了光解水制氫的發(fā)展。因此,如何阻止“電子-空穴”的復(fù)合,提高光催化制氫效率,成為目前國際上光催化研究領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)之一,也是制約光催化制氫技術(shù)實(shí)用化的瓶頸難題。
二氧化鈦產(chǎn)氧與產(chǎn)氫能力的關(guān)系
1、在光解水的過程中,二氧化鈦吸收光能后產(chǎn)生電子和空穴,這些電子和空穴隨后遷移到材料表面。其中,電子與水分子發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生氫氣;而空穴則與表面吸附的水分子發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生氧氣。2、這個(gè)過程中存在一個(gè)關(guān)鍵問題:電子和空穴很容易復(fù)合,導(dǎo)致產(chǎn)氫量子效率低下,嚴(yán)重阻礙了光解水制氫的發(fā)展。因此,如何阻止“電子-空穴”的復(fù)合,提高光催化制氫效率,成為目前國際上光催化研究領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)之一,也是制約光催化制氫技術(shù)實(shí)用化的瓶頸難題。
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