钽基多孔纳米纤维的设计、调控及光催化制氢性能

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利用太阳能光催化分解水制氢技术因其节能环保的优点,已成为未来解决能源与环境问题的理想途径之一。Ta205及多数钽酸盐具有较高的导带位置,其光生电子具有较强的还原能力,因而在高效光解水制氢方面有重要应用潜力。但其较宽的带隙限制它们只能吸收紫外光,大大影响其产氢效率。催化剂的带隙、晶粒尺寸、比表面积等是影响光催化制氢活性的重要因素,本课题以氧化钽(Ta2O5)、氮化钽(Ta3N5)和钽酸铋(BiTaO4)纳米纤维为研究对象,对其结构、组成进行控制,考察了其在甲醇水溶液中的光催化制氢活性并讨论其影响因素。
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