9月22日2022年米拉·佩雷拉(Mila Perera)审查
由Soochow University的Zhenhui Kang教授领导的一群研究人员介绍了碳点(CDS)的合成,结构特征和光电化学组成及其在光催化转化中的用途。
研究中还讨论了一种新的光催化过程表征,瞬态光诱导的电压/电流(TPC/TPV),在CD的催化系统中也进行了讨论。
CD在清洁能源转换和存储中的专有优势和重要的前景不可忽视。光电催化也具有高度多面的界面过程,使得深入研究该机制具有挑战性。
当前的表征技术很容易在光电催化过程中获得稳态数据,但是很难反映反应过程中的变化。
Kang教授的文章介绍了一种新技术,具有现场分析和动力学表征,CD作为出色的模型。
TPV技术用于收集和检查光电催化过程中CD影响的动态过程。该文章发表在国际极端制造杂志。
作为创新的非接触式检测技术,TPV/TPC旨在识别和探索电荷转移动力学,这可以感知地反映了复杂的电子分离并传达了光/电催化剂中的行为。
通过将旋转电极法与瞬态光伏响应合并,这是光电子定向提取和光催化强迫动态方法的过程模型原位成立。
该技术涉及的基本概念取决于对光伏反应的定向电荷运动。
以水分解反应为例,可以实现光催化半反应中移动的电子数量原位通过瞬态光诱导的磁盘/环电极中的电流变化。
通过将4纳秒脉冲激光器指向样品的时间分辨率为50纳秒的时间分辨率可以提供有关电荷转移,重组过程,存储和基于光电的催化反应的详细信息。整个表示包含从微秒到秒的反应时间。
通过比较曲线形状,集成面积,最大强度时间,最大强度和衰减常数等因素,可以直接和间接地获得原位催化过程的界面电子输送和反应动力学的动力学。
光电响应信息可以帮助建立催化活性区域,催化中心和反应物特征,可用于发现超过期望的催化材料的新特征。欧洲杯足球竞彩
光盘s可能不能代表最有效的催化剂,但它们对催化机制和催化剂设计原理具有革命性的理解。TPV技术可能并不代表最先进和通用的技术,但它为催化机理和催化剂设计带来了有关电子传输动力学的新的特定信息。
Zhenhui Kang,Soochow University教授
期刊参考
周,Y。等。(2022)基于光电化学的能量转换中的高级多功能碳点。国际极端制造杂志。doi.org/10.1088/2631-7990/ac8e3a。
来源:https://iop欧洲杯线上买球science.iop.org/journal/2631-7990