生物质光催化剂
借助氧介导的2p轨道杂化形成类半导体能带,在可见至近红外区高效分解水制氢。
张宇 · 石虎 · Zhang, Dan · 杨朋举 · Song, Wentao · 杨恒权
Advanced Materials 2025
参数信息
- 表观量子产率(420 nm)
- 44.63 %
- 表观量子产率(800 nm)
- 1.58 %
技术优势
可见至近红外都能产氢
氧介导的2p轨道杂化形成类半导体能带,赋予材料宽波段光吸收能力,使其在420 nm和800 nm处均有高量子产率。
生物质原料变废为宝
材料由非芳香族生物质架构制备,在高效产氢的同时实现生物质资源化利用,提供可持续的太阳能燃料路线。
应用场景
- 太阳能制氢:将生物质衍生物直接用于太阳能分解水制氢,替代贵金属基光催化剂。
- 光催化析氢:在可见-近红外宽波段驱动光催化析氢,提高太阳能到氢能的转换效率。
- 人工光合作用:模拟自然光合作用的光吸收和电荷分离机制,实现人工光合成产氢。
- 氢能:提供低成本、可持续的氢能制备途径,推动绿氢经济发展。