人工光合成可实现光能至化学能的直接转化,是清洁能源开发的重要技术路径之一。在实际光催化反应中,高效电荷分离仅是驱动光催化反应的前提,固—液界面处仍存在载流子捕获、极化子形成及界面电荷转移等多重复杂的光物理、光化学反应过程。这些缓慢动力学过程或成为反应瓶颈,产生能量损耗,从而制约光催化反应效率。
近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队采用超快瞬态反射显微成像技术,以具备高效晶面间光生电荷分离特性的钒酸铋光催化剂为研究模型,实现了对光催化过程中光生空穴时空演化图景的原位、全时域追踪。
研究发现,钒酸铋光催化剂的光生空穴在参与水氧化反应时会经历三步核心演化过程。一是超快电荷分离,光激发后5皮秒内完成载流子分离,在晶面各向异性内建电场驱动下,光生空穴优先富集于{110} 晶面。二是缺陷捕获,在纳秒尺度下,自由空穴被氧相关缺陷物种缓慢捕获,时间常数约1.5纳秒。三是缺陷介导界面电荷转移,束缚在缺陷位点的空穴发生快速跨界面输运,时间常数约19皮秒。对比实验表明,无缺陷态介导时,价带自由空穴难以完成界面电荷转移,说明氧空位缺陷是实现界面空穴转移不可或缺的关键媒介。
该研究揭示了钒酸铋光催化体系光生空穴全生命周期演化机制,为通过晶面调控与缺陷工程优化光催化材料、提升光能转化效率提供了理论参考。
相关研究成果发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。研究工作得到了国家自然科学基金委员会、中国科学院等的支持。
论文链接
研究揭示光催化剂中光生空穴时空演化机制
据《广州日报》消息,11月10日,广东实验中学举行建校100周年教育发展大会。广东省委教育工委书记、省教育厅党组书记林如鹏 种子在植物生命周期中发挥着重要作用,而种子寿命是决定能否长期储存的关键因素。莲子具有极强的生命力,能够在自然环境中的泥碳层存活千年,并在适宜条件下萌发。然而,以往研究聚焦于生理结构和生化组分对莲子寿命的 浙江德清莫干山镇中心学校的学生们在大课间时跳竹竿舞。 资料图片 实现基本均衡后,我国义务教育的发展目标正向优质均衡迈进。到2035年,绝大多数县(市、区、旗)域将实现义务教育优 11月13日,安徽省亳州市蒙城县“曲艺进校园”活动走进蒙城一中,让学生们近距离了解曲艺文化、感受曲艺魅力,培养文化自信,丰富校园文化生活。近年来,蒙城县通过开展戏曲、曲艺以及楹联等形式多样的 ◎摘 要 发挥高等教育在教育强国建设中的龙头作用,需要完善的高等教育财政政策作为坚实的保障。健全高等教育财政政策,要加大财政投入,建立多元化财政投资机制;调整转移支付体系,增强转移支付的 中国教育报-中国教育新闻网讯(记者 欧金昌 通讯员 伍柳媛 陈昊华)日前,2024年世界职业院校技能大赛争夺赛高职组“智慧物流”赛项在广西职业技术学院举行,来自全国31个省(区、市)共63支队伍参赛。 。本文链接:研究揭示光催化剂中光生空穴时空演化机制http://www.sushuapos.com/show-12-4410-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。