瑞禧定制 THH Pt NCs铂纳米二十四体/Pt38(CO)442/Pt(SC-Hz)42
基于半导体的光催化技术被认为是一种应对全球能源危机和环境污染的有效策略。为了提高半导体光催化剂的太阳能利用效率和量子效率,碳材料、金属等助催化剂被广泛研究。双金属纳米颗粒有助于改善半导体的光吸收、调控界面光生载流子分离迁移动力学和提供丰富的表面活性位点,是提高半导体基光催化材料的一类理想助催化剂。
利用基于半导体的光催化技术降解环境污染物、生产可再生燃料和精细化学品为解决能源环境问题提供了一条绿色且有前景的有效途径。光吸收、光生载流子分离迁移和表界面催化反应三个步骤决定了半导体材料的光催化反应性能,也是光催化的关键问题。双金属纳米颗粒作为一类丰富的助催化剂,在光催化反应的三个关键步骤中能够起到重要的调控作用。
首先,相比单金属助催化剂,双金属纳米颗粒进一步增强了复合光催化剂的光吸收能力。双金属纳米颗粒中包含等离子体金属,其表面等离子体共振效应既可以拓宽复合光催化剂的光吸收范围、促进热载流子生成,又可以通过增强局域电磁场加速载流子分离迁移。其次,两种金属间的能带杂化和双金属内部的电荷再分配提高了电荷分离效率。最后,双金属纳米颗粒为表面反应提供了丰富的催化活性位点以调控反应物和目标产物在催化剂表面的吸附活化行为,进而提高光催化反应的活性和选择性。
高效的双金属助催化剂不仅是两种金属的简单复合,纳米颗粒的结构、形貌、尺寸、原子排列等性质都会影响复合光催化剂的性能。因此,对双金属纳米颗粒的性质以及半导体/双金属复合光催化剂的整体结构、表界面性质等进行系统优化也有利于提高复合材料的光催化氧化还原性能。
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小编(YXX/2021.4)
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高效的双金属助催化剂不仅是两种金属的简单复合,纳米颗粒的结构、形貌、尺寸、原子排列等性质都会影响复合光催化剂的性能。因此,对双金属纳米颗粒的性质以及半导体/双金属复合光催化剂的整体结构、表界面性质等进行系统优化也有利于提高复合材料的光催化氧化还原性能。
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