Wolframoxidentwicklung
Wolframoxid Sauerstoffentwicklung ist eine halbe Reaktion von Wolframoxid als photoelektrischen Katalysator, um Wasser zu zersetzen, koexistieren mit Wasserstoffentwicklung, um die Photolyse von Wasser zu bilden. Wolframoxid (WO3), Gelben Wolframoxid mit Bandlücke von 2,4 ~ 2,8eV, ist eine gute Leistung von Photokatalysator. Die Sauerstoffentwicklungsreaktion bezieht sich auf OER, wobei das Verfahren im allgemeinen von der Wasserstoffentwicklung begleitet wird.
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Synthese und photokatalytische oxidative Zersetzung der Wasser-Sauerstoffentwicklung Leistung von Wolframoxid, die durch verschiedene Materialien und Herstellungsverfahren hergestellt wird, sehr engen Kontakt mit der Struktur hat. Wenn ein Wolframoxid-Photokatalysator aus Ammoniumparawolframat (APT) als Rohmaterial durch Festphasen- und Sinterverfahren hergestellt wird, besteht er hauptsächlich aus monokline Phase; Und Experimente zeigten, dass, wenn die Prozesstemperatur 600 ℃, die Verarbeitungszeit von 4 Stunden, hexagonal Phase Oxidation Wolfram mit Sauerstoff-Index von 2,44 und die höchste Geschwindigkeit Sauerstoff Evolution Reaktion Wasser Photolyse
Darüber hinaus besitzt Wolframoxid, das durch ein hydrothermales Kristallisationsverfahren aus Wolframsäure hergestellt wird, die Quadratur- und Hexagonalphase, der Sauerstoffindex beträgt 2,50 und die photokatalytische Wasserspaltungsleistung wurde stark verbessert, wobei das Produkt aus 24 Stunden hydrothermal die höchste Rate aufweist Der Sauerstoffentwicklung.
Die Mikrostruktur bestimmt die photoelektrischen katalytischen Eigenschaften von Wolframtrioxidfilmen. Studien nahm Wolfram-Folie als Rohstoff für die Oxidationsbehandlung durch die hydrothermische Reaktion, geführte Wolframtrioxid-Kristallwachstum durch das Kristallwachstumsregulierungsmittel, um Wolframtrioxid-Nanofilmmaterial zu bilden. Experimente zeigten, dass dieser Film eine hervorragende Leistung in einer großen spezifischen Oberfläche aufweist und photoelektrokatalytisch ist, um ihm eine große Überlegenheit in der Sauerstoffentwicklung zu vermitteln.
2016, zeigte die neueste Forschung, dass Ka-Fe-Co-W-Oxyhydroxide Multi-Metall-Katalysator für die Sauerstoffentwicklung, die durch Zugabe von Wolfram in Kobalt Eisenoxid für die Regulierung der elektronischen Struktur von Eisen und Kobalt, hat die geringste Sauerstoffentwicklung überpotential Weit zu erreichen effiziente Wasserelektrolyse Sauerstoffentwicklung. Dieses Ergebnis hat eine neue Richtung für eine weitere Optimierung des Sauerstoffentwicklungskatalysators gefunden, und es wird erwartet, daß es in den Bereichen der Energieumwandlung und -speicherung weit verbreitet ist.
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