非TiO2体系光催化材料In1-xNixTaO4能够在可见光下实现光催化完全分解水产氢,是一类应用前景诱人的新型光催化材料。目前In1-xNixTaO4材料的量子转换效率还很低(0.6%),严重地阻碍其实用化进程。从凝聚态物理学与化学、材料科学交叉的角度探索提高可见光响应型光催化材料In1-xNixTaO4的量子转换效率的研究工作是十分重要和有意义的。本研究是在掌握In1-xNixTaO4材料设计制备的关键技术基础上,通过对新型光催化材料In1-xNixTaO4的介孔薄膜化处理,研究In1-xNixTaO4材料介孔薄膜的结晶度、孔径、缺陷、比表面等结构因子对In1-xNixTaO4材料的光吸收边、光电量子转换效率(IPCE)的调控规律,探索一条提高In1-xNixTaO4材料量子效率的有效途径。预期发表学术论文10篇,申请国家发明专利4项。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
监管的非对称性、盈余管理模式选择与证监会执法效率?
特斯拉涡轮机运行性能研究综述
中国参与全球价值链的环境效应分析
感应不均匀介质的琼斯矩阵
新型杂化介孔光催化材料的制备及其降解大气污染物的研究
利用纳米孔(柱)阵列同时提高LED内、外量子效率的研究
新型功能化介孔材料对核素的吸附与分离行为研究
基于提高太阳能光催化效率的新型稀土掺杂铋基氟化物上转换光材料研究