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现今社会经济飞速发展,化石能源过度消耗与环境污染问题尤为突出,人类社会的可持续发展也面临严峻的挑战。清洁的传统燃料替代品氢能,因其易存储,零污染,以及具有高能量转换效率的特性成为解决能源短缺问题的理想选择,受到了广泛的关注。从环境与成本角度考虑,光解水反应的生产途径环保,原料水资源丰富且廉价,是理想的制备策略。但受限于材料的带隙宽度以及光吸收范围,催化剂的太阳率利用率远远低于预期。同时,材料中的光生载流子迅速复合也是影响制氢性能的重要因素。因此,设计和构筑耐腐蚀性优异的催化剂是提高反应性能的关键因素