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Indexed by:

CSCD

Abstract:

氢燃料具有无污染与高质量能量密度的特点使其成为一种重要的清洁能源.通过半导体光催化过程将太阳能转化为氢能,是应对能源与环境问题的理想方案之一.在传统光催化产氢过程中,光生电子可将质子还原生成氢气,而同步产生的光生空穴一般被牺牲剂消耗.虽然反应体系中牺牲剂的添加可以有效提升产氢速率,但是空穴的氧化能力没有得到有效利用.同时,昂贵牺牲剂的使用极大制约了光催化制氢半反应的经济效益和应用前景.通过有机物无氧脱氢反应,同步生成氢气和高附加值有机化合物,不仅实现了电子和空穴的同步利用,而且提升了太阳能的转化效率.尽管这类双功能催化剂近年来已有少量报道,但仍存在光吸收范围窄(紫外-可见光)、掺杂贵金属或载流...

Keyword:

Zn_(0.1)Cd_(0.9)S/MoO_(3-x)S型异质结 产氢 全光谱响应 局域表面等离子体共振 苯甲醇氧化

Community:

  • [ 1 ] 福州大学化学学院能源与环境光催化国家重点实验室
  • [ 2 ] 江苏大学材料科学与工程学院
  • [ 3 ] 东莞理工学院环境与土木工程学院
  • [ 4 ] 闽江大学海洋学院海洋研究所

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Source :

Chinese Journal of Catalysis

ISSN: 0253-9837

CN: 21-1601/O6

Year: 2022

Issue: 10

Volume: 43

Page: 2665-2677

1 6 . 5

JCR@2022

1 5 . 7 0 0

JCR@2023

ESI Discipline: CHEMISTRY;

ESI HC Threshold:74

JCR Journal Grade:1

CAS Journal Grade:1

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30 Days PV: 2

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