论文部分内容阅读
半导体光催化技术逐渐形成了以太阳能转化和环境净化为主的两大应用方向,是解决能源短缺和环境污染的重要途径之一。近年来,基于各种半导体光催化剂利用太阳能分解水制氢引起了全球科学研究者的极大研究兴趣,成为材料科学领域当前一个前沿热点研究课题。然而传统半导体光催化剂的带隙较宽,只能吸收波长小于400 nm的紫外光,对可见光的响应较差。此外,由于传统光催化剂的光生电子-空穴复合概率较高,其光量子效率较低。基于上述原因使得它们的太阳能利用率和光催化活性受到很大的限制。为此,寻求和设计高效的光催化剂是研究者不懈努