聚合物氮化碳光催化全分解水

来源 :2020第三届光电材料与器件发展研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoxiao1946
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  实现高效、稳定、低成本、大规模分解纯水制氢是太阳能光催化分解水制氢技术的最理想途径和最终目标。为此,开发满足要求的光催化剂是我们从事该领域研究的核心内容和主要任务。非金属聚合物半导体石墨相氮化碳(g-C3N4)因其具有前驱体来源广泛、制备方法简单、环境友好、光化学稳定性高、且能带结构适合光催化产氢/产氧等优点而在光催化分解水领域得到了广泛的持续性研究。
其他文献
从单线态到三线态的系间窜越是光物理的重要基本过程,同时,三线态有机半导体材料在光伏、室温磷光和光动力学领域都具有广泛的应用前景。因此,通过分子设计,调节单线态到三线态的系间窜越常数,并得到高性能三线态有机高分子半导体材料,具有重要的科学意义和应用前景。
会议
有机半导体柔性,质轻,可溶液加工,因而在能源,存储,显示以及生物传感领域都有着非常大的应用前景。以共轭聚合物半导体材料为例,其D-A 结构的共聚物由于其推拉电子的相互作用,导致其优异的电子传输能力,因而在柔性电子领域占据极其重要的地位。对于这类材料的合成,热活化的金属偶联反应,如Stille,Suzuki,直接C-H 活化聚合等是不可或缺的反应方法学。
单组分有机太阳能电池具有几十年研究历史,吸光层仅包含一种有机共轭材料,所以在器件稳定性、力学性能以及制备工艺等方面具有优势。但是,单组分有机太阳能电池的研究进展缓慢,能量转换效率远低于双组分有机电池。
会议
有机太阳能电池活性层材料的开发设计和形貌调控是提高其能量转换效率和器件稳定性的关键,如何通过分子结构的设计拓宽材料的光谱吸收,同时降低能量损失十分关键,本研究围绕有机太阳能电池活性层材料的设计展开,通过构筑含氮杂环的一维、二维、三维共轭给体核用于构建非富勒烯受体材料,解决材料吸收窄和能量损失高的关键问题;通过结合本体异质结和准平面异质结的活性层形貌研究揭示添加剂对形貌调控的机制,为今后研究有机太阳
会议
近年来,由于易修饰的分子结构、良好的热稳定性和光电性能,稠环电子受体(FREAs)引起了研究者们的极大重视.FREAs 作为有机太阳能电池(OSC)非富勒烯受体材料,取得了前所未有的成就,单节器件的能量转化效率(PCE)已经突破18%.
会议
高效大面积有机太阳电池的高通量制备是推进其产业化应用所面临的重大挑战之一。刮涂是一种大面积成膜技术,可应用于有机太阳电池的高通量制备。相对于旋涂加工,溶液刮涂法将对分子施加更强的剪切力,改变分子排列及聚集状态。因此,我们在空气中通过溶液旋涂和刮涂进行对比,发现了强剪切力的刮涂方法可以诱导有机分子结晶,增强结晶性。
利用太阳能通过光电催化实现光-化学能量转化,是当前太阳能转化和利用研究领域的重要研究课题之一。基于光电催化的基本工作原理,报告人及其所在课题组近年来围绕太阳能的高效转化利用,开展了1)光电催化制备太阳燃料H2、H2O2 的研究;2)光电催化原位储能,即直接利用太阳能进行充电的研究;3)光电催化燃料电池以及其相关的电催化研究等。报告拟主要介绍课题组近期研究成果。
会议
未来世界能源结构势必向绿色化、低碳化、高效化、可持续化和智能化的方向发展。燃料电池因具有能量密度高、清洁环保和安全等特性,是实现上述方向发展的关键前沿技术。高性能燃料电池研发由此成为世界各国竞相抢占的科技战略制高点。
会议
利用地球富含的金属元素,开发高效稳定的电催化剂替代昂贵的铂基电催化氧还原反应(ORR)材料,是氢气燃料电池、金属-空气电池等清洁能源设备大规模应用的关键。本研究中,我们以铁盐、三聚氰胺、结构确定的纳米石墨烯和还原氧化石墨烯为前驱体,合成了一种高效的单原子电催化剂,其结构为铁单原子被N-掺杂短程有序碳结构锚定,并负载于二维还原氧化石墨烯(RGO)上。
会议
利用水热法、溶胶-凝胶法和熔盐法合成制备了多种体系、多种形貌的钛酸盐微纳结构,主要包括Na2Ti6O13 纳米线、BaTiO3 纳米线、微米棒、微米片,以及Bi0.5Na0.5TiO3 纳米线、微米球、微米棒和微米立方块等.制备的微纳结构在光催化和压电催化方面展现出巨大潜力.
会议