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三氧化鎢光催化劑水解氫
三氧化鎢光催化劑水解氫與光催化析氧共同構成光催化分解水半反應,WO3光催化劑的禁帶寬度相對於二氧化鈦較低,並且具有良好的可見光回應,能夠利用更多的太陽能,並且在長時間光照下能夠保持優良的抗光腐蝕性和光生電子傳輸性能,是理想的光解水催化劑。
光解水制氫技術始自1972年,由日本東京大學Fujishima A和Honda K兩位教授首次報告發現二氧化鈦單晶電極光催化分解水從而產生氫氣這一現象,從而揭示了利用太陽能直接水解氫的可能性,開闢了利用太陽能光解水制氫的研究道路。隨著電極電解水向半導體光催化水解氫的多相光催化(Heterogeneous Photocatalysis)的演變和二氧化鈦以外的光催化劑的相繼發現,興起了以光催化方法分解水制氫(簡稱光解水)的研究,並在光催化劑的合成、改性等方面取得較大進展。
1976年,Hodes首次將WO3應用於水解氫體系中,之後,人們便對WO3光解水體系展開了廣泛的研究。隨著製備技術的不斷提升和對WO3的不斷深入研究,人們發現納米結構的WO3具有更佳的光催化能力,也因此進行了大量的研究。Cristino等利用陽極氧化金屬W片製備出了WO3光陽極,其表現出的光電化學性能,優良的電荷傳輸動力學特性,具有較高的產氫率。
在實際光催化水解氫反應體系中,WO3在長時間光照下能夠保持優良的抗光腐蝕性和光生電子傳輸性能。因此,WO3被認為是一種理想的光解水催化劑,在太陽能光解水制氫領域中有重要的應用前景。
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