【摘 要】
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氢气(H_2)是理想的清洁能源。构建高效、稳定的光催化产氢体系是解决人类能源危机并实现可持续发展的有效途径之一。鉴于半导体量子点(QDs)与石墨烯相结合的复合材料所具有的优异性能,在本论文中,我们将该类复合材料应用于光催化产氢体系,进行了如下工作:(1)采用一锅法,合成了一系列还原氧化石墨烯(RGO)与碲化镉量子点(CdTe QDs)的复合材料CdTe-(RGO)_n(n=0.5、1、2、4、7)
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氢气(H2)是理想的清洁能源。构建高效、稳定的光催化产氢体系是解决人类能源危机并实现可持续发展的有效途径之一。鉴于半导体量子点(QDs)与石墨烯相结合的复合材料所具有的优异性能,在本论文中,我们将该类复合材料应用于光催化产氢体系,进行了如下工作:(1)采用一锅法,合成了一系列还原氧化石墨烯(RGO)与碲化镉量子点(CdTe QDs)的复合材料CdTe-(RGO)n(n=0.5、1、2、4、7),并利用该复合材料建立了有效的光催化产氢体系。且通过对比实验研究了复合材料中RGO相对于CdTe QDs的比例对催化体系放氢性能的影响。(2)以一系列调控量子点尺寸的CdTe-RGO复合材料为光敏剂、新型的水溶性氢化酶模型物[Ni(bme-dach)Ni(dppe)Cl](Cl)(1)为催化剂,在水溶液中构建了有效的仿生光催化产氢体系。该体系在弱酸性条件下表现出较好的产氢活性,且其产氢效能对量子点的尺寸调控有相应的响应。(3)以对量子点形貌控制的CdTe-RGO复合材料为光敏剂、新型的氢化酶模型物[(μ-SCH2CH2S-μ)Fe2(CO)5]2Ni(bme-dach*)(2)为催化剂,在乙腈和水的混合溶液中构建了有效的仿生光催化产氢体系。研究发现,在相同条件下,含棒状碲化镉(CdTe NRs)的体系相对于含球状CdTe QDs的体系表现出更好的光催化产氢活性。
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