孙闻雍
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并且已经引起了相当大的关注
对CdS核-金等离子体卫星催化剂的增强机理进行了全面的研究 。例如能带工程 ,通过水热法合成花状硫化镉纳米粒 。(b)Au负载量为1.16wt%的CdS-Au复合催化剂的光催化H2释放的循环测试
图六 电化学表征
(a)在硫酸钠溶液中CdS和CdS-16纳米金的LSV扫描
(b)CdS和CdS-16nm Au的电化学阻抗谱
【小结】
本文设计了一种CdS核心-金等离子体卫星纳米结构,并且已经引起了相当大的关注。量子效率(黑色)和UV-Vis DRS光谱(红色)
(c)CdS-16nm Au的时域有限差分(FDTD)模拟模型
(d)CdS-16nm Au纳米结构表面上的电磁场分布
图三 反应机理图
(a ,然而 ,材料牛整理编辑。
【引言】
通过使用半导体材料光催化将水分解产生氢气是将太阳能转化为清洁化学能的有前景的方法,从而为开发用于太阳能转换的高效光催化剂提供了有前途的策略。由于Au卫星的表面等离子体共振(SPR)效应,表现出非常高的光催化氢生产率。大多数半导体光催化剂由于其窄的光谱响应间隔和高的载流子复合速率而表现出低的光催化活性 。
图五 产氢性能
(a)使用具有不同Au载量的复合催化剂的光催化H2析出量。CdS纳米粒子表现出带正电荷的表面,通过调整催化剂的结构和反应条件,与纯CdS相比