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晶圆级硅纳米锥阵列在光电化学二氧化碳还原中诱导合成气生成

DOI:10.1016/j.cattod.2019.04.042 期刊:Catalysis Today 出版年份:2019 更新时间:2025-11-19 16:51:07
摘要: 光电化学(PEC)二氧化碳还原为实现二氧化碳封存和开发碳中和技术提供了有前景的途径。掺杂硅是目前技术上最重要的半导体之一,具有高导电性和窄带隙,具备二氧化碳还原潜力。然而,先前关于硅电极PEC二氧化碳还原的报道很少涉及多种纳米结构。合成气作为化工原料和烃类燃料的关键中间体,在工业上需求量很大。本文采用晶圆级纳米锥硅阵列基底负载金属纳米颗粒(金和铜),在无牺牲试剂的水溶液中实现了高效的PEC二氧化碳还原制合成气。相比之下,平面硅在相同反应环境下很少产生一氧化碳。我们的发现深化了对纳米结构材料上PEC二氧化碳还原的理解,并为设计面向太阳能-化学转化的PEC催化剂提供了启发。
作者: Hong Pang,Gaoliang Yang,Peng Li,Hao Huang,Fumihiko Ichihara,Toshiaki Takei,Jinhua Ye
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研究概述 实验方案 设备清单

研究晶圆级硅纳米锥阵列负载金属纳米颗粒(金和铜)在光电化学二氧化碳还原为合成气中的有效性,并将其性能与平面硅电极进行比较。

与平面硅相比,带有金属纳米颗粒(金和铜)的硅纳米锥阵列能显著增强光电化学二氧化碳还原为合成气(氢气和一氧化碳)的效果,这得益于其改善的光吸收、电荷传输和表面积。该研究实现了2:1的理想氢气/一氧化碳比例,适用于费托合成过程。这项工作为设计用于太阳能到化学能转换的纳米结构光电催化材料提供了思路。

Au/Cu纳米锥硅的总法拉第效率低于50%,且由于技术限制,液体产物(如甲醇)难以分离和鉴定。铜纳米颗粒易氧化,降低了其烃类产物的生成效率。该研究未充分探究合成气之外的复杂产物形成情况。

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