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摘要:
利用阳光直接将水分解为不含碳的氢气燃料和氧气是面向全球能源危机环保且低成本的解决方案.得益于电子结构理论和量子模拟方法的进步,人们已经能够直接研究在纳米颗粒上等离激元诱导光解水过程在原子尺度上的反应机理和超快动力学.本文简述近年来的相关工作进展.吸附在氧化物薄膜上的金纳米颗粒很有希望成为水分解的高效新型光催化剂.在光激发条件下,水分解反应速率和光强、热电子转移之间有强相关性.水分解速率不仅取决于光吸收强度,还受到等离激元量子振动模式的调控.这对于太阳能光解水器件中纳米颗粒的设计有借鉴意义.我们发现液态水在金团簇等离激元催化下100 fs内就能产生氢气.超快量子动力学模拟表明,该过程中场增强起主导作用,从金属到水反键态的超快电荷转移也扮演着重要角色.综合这些原子尺度上的量子动力学研究,我们提出受激水分子中氢原子高速碰撞(速度远远超出其热速度)合成氢分子的"链式反应"机理.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 光解水的原子尺度机理和量子动力学
来源期刊 物理学报 学科
关键词 光解水 金纳米颗粒 量子选择性 量子动力学
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 专题:水科学重大关切问题研究
研究方向 页码范围 23-31
页数 9页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7498/aps.68.20181312
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 孟胜 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心 12 8 2.0 2.0
3 申钰田 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家研究中心 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
光解水
金纳米颗粒
量子选择性
量子动力学
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
23474
总下载数(次)
35
总被引数(次)
174683
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导