1分彩

  • <tr id='c9SdbL'><strong id='c9SdbL'></strong><small id='c9SdbL'></small><button id='c9SdbL'></button><li id='c9SdbL'><noscript id='c9SdbL'><big id='c9SdbL'></big><dt id='c9SdbL'></dt></noscript></li></tr><ol id='c9SdbL'><option id='c9SdbL'><table id='c9SdbL'><blockquote id='c9SdbL'><tbody id='c9SdbL'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='c9SdbL'></u><kbd id='c9SdbL'><kbd id='c9SdbL'></kbd></kbd>

    <code id='c9SdbL'><strong id='c9SdbL'></strong></code>

    <fieldset id='c9SdbL'></fieldset>
          <span id='c9SdbL'></span>

              <ins id='c9SdbL'></ins>
              <acronym id='c9SdbL'><em id='c9SdbL'></em><td id='c9SdbL'><div id='c9SdbL'></div></td></acronym><address id='c9SdbL'><big id='c9SdbL'><big id='c9SdbL'></big><legend id='c9SdbL'></legend></big></address>

              <i id='c9SdbL'><div id='c9SdbL'><ins id='c9SdbL'></ins></div></i>
              <i id='c9SdbL'></i>
            1. <dl id='c9SdbL'></dl>
              1. <blockquote id='c9SdbL'><q id='c9SdbL'><noscript id='c9SdbL'></noscript><dt id='c9SdbL'></dt></q></blockquote><noframes id='c9SdbL'><i id='c9SdbL'></i>
                教育装备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                简述光解水制氢技术发明者

                教育装备采购网 2014-04-22 17:55 围观555次

                  上海比朗光解水制氢技术发明者。

                  光解水制氢技术始自1972年,由日本东京大学Fujishima A和Honda K两位教授首次报告发现TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象,从而揭示了利用太阳能直接分解水制氢的可能性,开辟了利用太阳能光解水制氢的研究道路。随着电极电解水向半导体光催化分解水制氢的多相光催化(heterogeneous photocatalysis)的演变和TiO2以外的光催化剂的相继发现,兴起了以光催Ψ化方法分解水制氢(简称光解水)的研究,并在光催化剂的合成、改性等方面取得较大进展。

                  概述

                  近几十年来,随着全球能源需求的持续增长,寻找新能源的研究越来越受到人们的关注。氢能,它作为二次能源,具有清洁、高效、安全、可贮存、可运输等诸多优点,已普遍被人们认为是一种最理想的新世纪无污染的绿色能源,因此受到了各国的高度重视。

                  光解水的原理

                  光催化反应可以分为两类“降低能垒”(down hil1)和“升高能垒”(uphil1)反应。光催化氧化降解有机物属于降低能垒反应,此类反应的△G<0,反应过程不可逆,这类反应中在光催化剂的作用下引发生成O2-、 HO2 、OH·、和H+ 等活性基团。水分解生成H2和O2则是高能垒反应,该类反应的△G>0(△G=237 kJ/mo1),此类反应将光能转化为化学能。要使水分解释放出氢气,热力学要求作为光催化材料的半导体材料的导带电位比氢电极电位EH+/H2稍负,而价带电位则应比氧电极电位Eo2/H2O稍正。光解水的原理为:光辐射在半导体上,当辐射的能量大于或相当于半导体的禁带宽度时,半导体内电子受激发从价带跃迁到导带,而空穴则留在价带,使电子和空穴发生分离,然后分别在半导体的不同位置将水还原成氢气或者将水氧化成氧气。Khan等提出了作为光催化分解水制氢材料需要满足:高稳定性,不产生光腐蚀;价格便宜;能够满足分解水的热力学要求;能够吸收太阳光。

                  BILON品牌,用心服务

                  

                 

                点击进入上海比朗仪器有限公司展台查看更多 来源:上海比朗仪器有限公司 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                • 上海比朗浅谈光解水制氢技术发明者
                  上海比朗仪器有限公司03-05
                  上海比朗浅谈光解水制氢技术发明者。光解水制氢技术始自1972年,由日本东京大学FujishimaA和HondaK两位教授首次报告发现TiO2单晶电极光催化分解水从而产生氢气这一现象,从而揭示了利用太阳能直...

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245