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摘要:
太阳能光解水制氢是太阳能利用的重要途径之一.α-氧化铁是极具潜力的阳极材料,但是α-氧化铁光生空穴的扩散长度(20 nm)远小于其光子穿透距离(波长550 nm时为120 nm),导致电子空穴对在参与光催化反应之前发生严重的复合,从而极大地降低太阳能利用效率.提出一种α-氧化铁/银纳米孔阵列的超薄膜双层结构,α-氧化铁的厚度仅为20 nm,且具有很强的可见光吸收特性,因此光生电流比相同厚度的α-氧化铁光解水电池高238%.超薄膜光学吸收的机理包括亚波长干涉共振效应和局部表面等离子激元效应,这两种强化光学吸收的机理也可以应用于光生电荷输运能力差的半导体太阳能光伏器件.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 超薄膜吸收器在太阳能光解水制氢中的应用
来源期刊 化工学报 学科
关键词 太阳能 光化学 电化学 超薄膜 α-氧化铁 光解水
年,卷(期) 2015,(Z1) 所属期刊栏目 能源和环境工程
研究方向 页码范围 297-301
页数 5页 分类号 TK519
字数 语种 中文
DOI 10.11949/j.issn.0438-1157.20150266
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘东 清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室二氧化碳资源化利用与减排技术北京市重点实验室 34 67 4.0 6.0
2 段远源 清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室二氧化碳资源化利用与减排技术北京市重点实验室 120 791 14.0 21.0
3 杨震 清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室二氧化碳资源化利用与减排技术北京市重点实验室 26 77 5.0 7.0
4 于海童 清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室二氧化碳资源化利用与减排技术北京市重点实验室 4 6 2.0 2.0
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光解水
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化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
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117834
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