2) 也可以采用外加催化剂的方法, 使 TiO2的光生电子和空穴被不同的基元捕获, 从而使电子和空穴分离,达到提高光量子产率的目的。
3) 半导体耦合是提高光催化效率的有效手段, 通过半导体耦合可提高系统的电荷分离效果, 扩展光谱响应范围。
4)在 TiO2表面沉积惰性贵金属, 可以降低光生电子与空穴的复合率, 提高光量子产率。
以纳米二氧化钛(TiO2)光催化剂为例,影响纳米(TiO2)光催化活性的因素还是很多的,比如说:催化剂的晶型、粒子大小、表面结构、掺杂金属离子、半导体耦合、表面贵金属沉积、半导体光敏化、半导体与粘土交联等。AAU3D打印很高兴为您解答本科的时候接触过一段时间微生物燃料电池,给一点个人建议,仅供参考,可能很多表述不够专业,请见谅
关键词:半导体、微生物、光催化
意思大概是微生物燃料电池中,将光催化与微生物催化耦合在一起,促使微生物光电系统产生电子转移并产氢。针对微生物燃料电池处理废水产电的优点,以及光催化技术在制氢过程中效率低和需要添加牺牲剂的缺点,提出一种新的低成本、无污染的微生物光电化学系统产电制氢技术,阴极光生电子与阳极生物氧化产生的电子在还原制氢中的协同作用机制。
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