(氧)氮化物光催化材料晶体缺陷的第一性原理计算

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光催化水分解技术目前被认为是能够解决能源短缺与环境污染问题的理想途径之一,借助于太阳光的能量,半导体光催化材料可以将水直接分解成氧气和清洁的氢气燃料。由于太阳光谱中约43%的能量是由可见光组成的,为实现光催化分解水制氢的大规模应用,光催化材料应当具备可见光响应特征。在目前研究的可见光响应光催化材料中,(氧)氮化物材料由于具有合适的带边位置以及较好的光催化响应,受到了越来越多的关注。理论上,(氧)氮化物光催化材料的带边位置大多都跨越水的氧化还原电位,具有无偏压分解水的能力。然而实验结果显示,(氧)氮化
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