【摘 要】
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光催化水解制氢作为一种把太阳能转化为氢能的技术已经引起了越来越多的关注。近几年,钽酸钠(NaTaO3,Na_2Ta_2O_6)作为有效的光催化材料已经成为关注的焦点。光催化产氢活性与半导体的带隙宽度存在密切的联系。具有宽带系的NaTaO3(Eg=4.00 eV)和Na_2Ta_2O_6(Eg=4.87 eV)能为光催化产氢的反应提供足够的驱动力。但是由于带隙太宽,它们仅能利用太阳光中不足4%的紫外
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光催化水解制氢作为一种把太阳能转化为氢能的技术已经引起了越来越多的关注。近几年,钽酸钠(NaTaO3,Na_2Ta_2O_6)作为有效的光催化材料已经成为关注的焦点。光催化产氢活性与半导体的带隙宽度存在密切的联系。具有宽带系的NaTaO3(Eg=4.00 eV)和Na_2Ta_2O_6(Eg=4.87 eV)能为光催化产氢的反应提供足够的驱动力。但是由于带隙太宽,它们仅能利用太阳光中不足4%的紫外光。因此,这阻碍了NaTaO3和Na_2Ta_2O_6作为光催化剂对光源中可见光和近红外光的利用。宽带半
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