三酸化タングステン光触媒加水分解水素
水素と酸素発生の三酸化タングステン光触媒の光触媒加水分解は、水と半分の光触媒分解反応を構成し、WO3バンド低に対する光触媒二酸化チタンのギャップ、および可視光に対して良好な応答を持って、より多くの太陽エネルギーを使用することができ、かつ長い照明光性に維持し、光生成電子輸送性に優れた耐性は、光のために理想的であることができます水触媒のソリューション。
水素技術への水の光分解は、1972年に始まった、藤島教授と2ホンダK東京大学レポートは、初めて水の二酸化チタン光触媒分解の単結晶は、太陽エネルギーを用いた水素の直接加水分解を明らかにし、この現象は、水素電極を作製することがわかりました可能性は、太陽の水分解研究パスの使用を開きました。水の電気分解と、それが水素異種の光触媒(不均一光触媒)と外部二酸化チタン光触媒、光触媒水分解法の研究の上昇の半導体光触媒加水分解の発生が判明している(水の光分解と呼ばれます)、我々はというように、光触媒、修正との合成でかなりの進歩を遂げています。
1976年、Hodes初めてWO3それがオンになりますた後、加水分解に使用される水素システム、WO3水の光分解システムは、大規模な調査を行いました。継続的な改善と製造技術を持ちますWO3研究の深化は、それがナノ構造体が発見されましたWO3これは、より良い光触媒能力、したがって、多くの研究があります。例えばWにより調製された使用陽極酸化金属シートとしてクリスチノWO3光電気化学性能、優れた電荷輸送動力学を示す光アノードは、高い水素収率を有します。
実際の光に反応系における水素の加水分解を触媒します,WO3長い光で腐食に対する優れた耐性と光光生成電子輸送特性を維持することができます。そのため、WO3水の理想的な触媒分解であると考えられている、フィールド内の太陽水分解は、重要なアプリケーションを持っています。
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