研究目的
研究WO3/CdS中电荷转移路径从传统II型向Z型调控以实现高效产氢。
研究成果
通过引入氢离子,WO3/CdS的电荷转移模式可从传统Ⅱ型转变为Z型,显著提升光催化产氢性能。H0.53WO3/CdS的产氢性能较WO3/CdS提高9倍以上。
研究不足
该研究聚焦于WO3/CdS中电荷转移路径的调控及其对光催化产氢性能的影响,但未探究H0.53WO3/CdS在不同环境条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择
该研究涉及WO3/CdS的合成及其在可见光照射下通过光致变色转化为H0.53WO3/CdS以调控电荷传输路径。
2:样品选择与数据来源
样品包括WO3、CdS、WO3/CdS和H0.53WO3/CdS,采用化学浴沉积法和光致变色法合成。
3:实验设备与材料清单
材料包括WCl6、Cd(CH3COO)2·2H2O、CH4N2S、正丙醇、无水乙醇、硝酸和乳酸。设备包括聚四氟乙烯内衬高压釜、马弗炉、氙灯和气相色谱仪。
4:实验步骤与操作流程
合成过程包括制备WO3、WO3/CdS和H0.53WO3/CdS,随后通过XRD、SEM、TEM、XPS进行表征及光催化产氢性能评估。
5:数据分析方法
数据分析包括XRD测定晶体结构、SEM和TEM观察形貌、XPS分析化学状态以及光催化活性测量评估产氢性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容