半导体光催化剂氧化钨的设计及应用文献综述

 2021-12-26 16:04:09

全文总字数:5169字

文献综述

一、选题的目的和意义全球能源资源和化石燃料危机日益加剧,这要求化学化工制造的能耗和催化剂成本降到最低[1,2]。

而相比于这些不可再生能源,太阳能可以说是取之不尽用之不竭[3]。

因此利用太阳光驱动的化学反应可以有效地避免传统化工领域的高温高压等苛刻的反应条件,实现温和条件下的有机反应的发生,同时可以有效的将太阳能转化成化学能,从而可以取代传统的热基化学工艺,大幅降低能源消耗[4,5]。

原则上,太阳光照射到有机或者无机半导体产生光生电子和空穴的分离,产生的光生电子和空穴能使得催化剂表面驱动有机化学反应。

产生的光生电子可以与氧气分子结合产生超氧自由基。

同时,空穴自身极强的氧化能力可以直接氧化水分子产生羟基自由基[6]。

利用这些高活性的活性氧物种可以有效的驱动一些有机氧化反应的发生。

金属氧化物在光催化氧还原,水分解,二氧化碳还原等领域有着丰富广泛的应用[7],但是金属物光催化有机物的转化仍然在起初的发展阶段。

其次,大多数氧化物半导体能够获得大部分的太阳光,包括可见光和近红外光子,其导带边缘相对较低,因此光激发的电子往往无法产生高活性氧[8]。

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