Wolframtrioxid Photokatalysator Hydrolyse Wasserstoff

Photokatalytische Wasserstoffproduktion

Wolframtrioxid Photokatalysator Hydrolyse Wasserstoff und photokatalytische Sauerstoffentwicklung bilden zusammen photokatalytische Hydrolyse semi-Reaktion. Die Bandlücke des Wolframtrioxid-Photokatalysators ist niedriger als Titandioxid und weist ein gutes sichtbares Licht auf. Es hat eine bessere Absorption von Sonnenenergie. Exposition gegenüber Sonnenlicht kann seine anti-Licht Korrosion und optische Übertragungseigenschaft, die ein idealer Photokatalysator für die Wasserspaltung ist zu erhalten.

Hydrolyse Wasserstoff-Technologie wird 1972 von Professoren aus Tokio gefunden, dass TiO2 Einkristall-Elektrode Photokatalysator Hydrolyse Wasserstoff, da dann Hydrolyse Wasserstoff aus Solarzelle Wirklichkeit wird. Mit der Entwicklung von Elektrolyse Wasser zu Halbleiter Photokatalysator Hydrolyse Wasserstoff und Entdeckung des Photokatalysators neben TiO2, Hydrolyse Wasserstoff durch Photokatalysator wird immer beliebter.

1976 verwendete Hodes zunächst WO3 in Hydrolyse-Wasserstoff-System. Seitdem wurde gefunden, dass WO3 große photokatalytische Eigenschaften aufweist. Cristino verwenden Anodenoxidations-Wolfram-Metallblech, um WO3-Fotoanode herzustellen, zeigt es photoelektrische chemische Eigenschaften und feine Ladungsübertragungsdynamik-Eigenschaft, die eine hohe Wasserstoffproduktionsrate aufweist. So wird WO3 als idealer Fotowasseraufspaltungskatalysator betrachtet.

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