光生电荷在半导体光催化剂和光阳极中有效分离和转移的研究太阳能-化学能转化的关键科学问题

来源 :2017第十五届全国光化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wc836952
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  光催化或光电催化分解水是非常挑战性的研究,因为涉及到能量爬坡和多电子转移的复杂反应过程。要实现太阳能高效分解水,必须同时满足宽光谱吸光、光生电荷的有效分离和转移、高效水氧化和质子还原表面催化反应。其中光生电荷的有效分离和迁移是最为关键的科学问题。
其他文献
  通常要在室温流体溶液中观察长寿命的磷光,去氧是必须的步骤。我们在拥有长寿命激发三重态金属有机化合物空气氛下的二甲亚砜的溶液中观察到用光照激发的磷光,并深入讨论了
  由于可见光对于生物体系的良好相容性以及自由基反应的良好官能团兼容性,可见光作为能量来源的光化学自由基反应具有良好的生物相容性。课题组目前已经发展了基于高价碘的
  三重态光敏剂在光催化、光动力治疗(PDT)以及三重态湮灭上转换领域都有重要的意义[1]。通常的三重态光敏剂需要依赖重原子效应来促进系间窜越(ISC),比如含铂、铱、钌以及
  聚集诱导发光(AIE)现象的发现从根本上解决了传统荧光材料因聚集而导致的猝灭的难题,扩宽了荧光材料的应用范围。因此开发新型的AIE体系以及研究它们的应用对科技的发展具
  With “saddle” shaped tetra[3,4-thienylene](TT)as a rigid 3D spacer,three anthryl substituted TT compounds,1-(anthracen-9-yl)[3,3'-bithiophene](TTA-1),1,7-
会议
  钙钛矿太阳能电池的核心是材料体系和成膜技术,是决定最终光电转换效率和器件成本的关键。这里报道一种甲胺诱导的缺陷愈合技术来生产高质量的钙钛矿膜。该技术的核心是MA
  运用金属-金属成键作为推动力,设计了一系列双金属组装子,同多功能有机配体进行程序化分级自组装,合成出有机同/杂金属发光超分子,包括:AuI…AgI杂金属成键作用的离子传感器和
  单线态裂分(Singlet Fission,SF)可以将一个高能量的单线态激子转化成两个低能量的三线态激子,将其应用在太阳能电池中,可以有效地克服单节太阳能电池的Shockley–Queiss
  生物传感器是利用生物特异性识别过程来实现检测的传感器件。尽管生物传感领域的发展非常迅速,然而人工的生物传感器件在识别能力、灵敏度、特异性等各方面都远远逊色于生
  荧光共轭聚合物因其独特的光学特性,己成为一类重要的光学传感材料,并广泛应用于生物传感及细胞成像等领域。设计并制备基于荧光共轭聚合物的新型复合薄膜体系,将有利于实现