【摘 要】
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系统开展了基于高效半导体异质结和高效电催化剂的研究,通过电催化剂合成方法学的创新,设计了一系列高效非贵金属电催化剂(MoSxCly、Ni0.85Se、p-CoSe2等),极大提高了电
【出 处】
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2017第十五届全国光化学学术讨论会
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系统开展了基于高效半导体异质结和高效电催化剂的研究,通过电催化剂合成方法学的创新,设计了一系列高效非贵金属电催化剂(MoSxCly、Ni0.85Se、p-CoSe2等),极大提高了电催化水分解制氢、释氧的效率;在光电阴极方面,开发了Si纳米柱阵列新型太阳光吸收材料,在此基础上制备了Si/NiCoSex纳米柱“核-壳”结构光阴极,实现了光生电子的高效产生、收集和利用,获得了-37.5mA/cm2(0 V vs RHE)的最高光电释氢电流纪录;在光电阳极方面,通过电沉积等温和方法,利用CoFe-H超薄纳米片修饰BiVO4,极大改善了BiVO4释氧催化反应动力学,而且有效减少了界面缺陷,释氧反应中光电转化效率接近1%.上述成果不仅提高了光电催化水分解的效率,而且为构建高效半导体一催化剂界面提供了新的策略.上述工作获得了国家基金委优秀青年基金和浙江省杰出青年基金等资助.
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