研究目的
研究Cu3MS4(M=V、Nb、Ta)及其固溶体在可见光照射下的光催化与光电化学特性,以实现析氢反应。
研究成果
固态溶液Cu3Nb1-xVxS4和Cu3Ta1-xVxS4在可见光下对析氢反应表现出增强的光催化和光电化学活性,其中Cu3Nb0.9V0.1S4展现出最佳性能。这些材料作为光阴极效果显著,与BiVO4光阳极组合时可实现无偏压水分解。
研究不足
该研究在可扩展性、材料的长期稳定性以及析氧气体检测的灵敏度方面可能存在局限性。部分样品中的杂质相可能会影响性能。
1:实验设计与方法选择:
研究通过固态反应制备固溶体,采用XRD、UV-vis-NIR光谱、SEM和DFT计算进行材料表征,并评估光催化与光电化学性能。
2:样品选择与数据来源:
样品包括Cu3MS4(M=V、Nb、Ta)及其固溶体Cu3Nb1-xVxS4和Cu3Ta1-xVxS4,按特定化学计量比制备。
3:实验设备与材料清单:
设备包含X射线衍射仪(Rigaku MiniFlex)、UV-vis-NIR光谱仪(Jasco V-570)、扫描电镜(Jeol JSM-6700F)、电化学工作站(Hokuto Denko HZ-5000和HZ-7000)、气相色谱仪(Shimadzu GC-8A)、光源(300W氙灯、太阳光模拟器),材料有CuS、V2S3、NbS4、TaS2、RuCl3、K2SO3、Na2S。
4:0)、扫描电镜(Jeol JSM-6700F)、电化学工作站(Hokuto Denko HZ-5000和HZ-7000)、气相色谱仪(Shimadzu GC-8A)、光源(300W氙灯、太阳光模拟器),材料有CuS、V2SNbSTaSRuClK2SONa2S。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备过程包括混合原料、石英安瓿密封、煅烧、滴涂成电极、负载助催化剂,并在受控条件下进行产氢及光电化学测试。
5:数据分析方法:
采用DFT计算分析能带结构,Kubelka-Munk法处理光谱数据,气相色谱法定量氢气。
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X-ray diffractometer
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UV-vis-NIR spectrometer
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Obtaining diffuse reflectance spectra
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