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文檔簡介
1、隨著人類社會的快速發(fā)展,能源短缺已成為當(dāng)今社會面臨的主要問題之一,為了平衡我們對于化石燃料的長期依賴,人類開始尋找清潔和可持續(xù)的方式來解決日益嚴(yán)峻的能源問題,多種能量轉(zhuǎn)移/儲存體系被設(shè)計(jì)/合成。其中,人們逐漸聚焦于將光能轉(zhuǎn)換成化學(xué)能的新型能源材料及催化劑。在發(fā)展過程中,人們對催化劑效率的要求不斷提高,因此設(shè)計(jì)/合成能量轉(zhuǎn)移效率較高的新型催化劑仍是科研工作者的重要挑戰(zhàn)。
本文以多元復(fù)合能量轉(zhuǎn)移體系為切入點(diǎn),從光能的高效率捕獲和轉(zhuǎn)
2、化出發(fā),設(shè)計(jì)了具有合適能量轉(zhuǎn)移路徑的多元復(fù)合體系。我們從材料光生電荷有效分離的角度以及能級結(jié)構(gòu)角度設(shè)計(jì)其光生電子和空穴的轉(zhuǎn)移途徑,進(jìn)而有效抑制光生電荷的復(fù)合、改善光電化學(xué)反應(yīng)動力學(xué),進(jìn)一步提高能量轉(zhuǎn)化效率?;谠簧L、電沉積、溶劑熱生長與連續(xù)水相沉積技術(shù),順利合成了釕配合物/金屬有機(jī)骨架化合物/金紅石型二氧化鈦及量子點(diǎn)/層狀雙金屬氫氧化物/釩酸鉍兩個多元能量轉(zhuǎn)移體系,通過實(shí)驗(yàn)證明了其較高的能量捕獲效率和能量轉(zhuǎn)移效率,結(jié)合理論計(jì)算探究了
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