研究目的
开发低成本、稳定且高效的催化剂,将太阳能转化为氢能。
研究成果
Ni2P/TiO2(B)催化剂在循环测试中表现出优异的稳定性,在90°C时析氢速率达到20.129 mmol g?1 h?1。Ni2P量子点促进电荷转移,抑制电荷复合并加速反应速率。
研究不足
纯TiO2(B)纳米片由于载流子复合速度快和反应动力学迟缓,其效率仍远未达到理想水平。
1:实验设计与方法选择:
采用简单的溶剂热法制备了0D/2D Ni2P量子点/TiO2(B)纳米片复合结构。
2:样品选择与数据来源:
以合成的二维超薄TiO2(B)纳米片为基材,锚定Ni2P量子点。
3:实验设备与材料清单:
场发射扫描电子显微镜(FESEM)、场发射透射电子显微镜(FETEM)、X射线光电子能谱(XPS)、紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS)、光致发光(PL)测试。
4:实验步骤与操作流程:
通过溶剂热反应制备Ni2P/TiO2(B)复合材料,在可见光照射下测试其光催化产氢性能。
5:数据分析方法:
通过测量可见光照射下的产氢速率评估催化剂性能。
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