当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

科研人员设计构筑平面钒酸铋光阳极用于太阳能制氢

2026/04/22

文章导读
你正在为太阳能制氢的效率瓶颈发愁,总觉得现有材料要么成本太高,要么转化率太低。大多数研究团队还在死磕传统催化剂,却忽略了一个关键事实——材料中隐藏的微量杂质才是性能的隐形杀手。中科院团队这次突破性地发现,通过精准控制钒酸铋的晶体结构,竟然能让制氢效率实现质的飞跃。那个被忽视的晶面分离效应,配合巧妙的双助催化剂策略,正在改写太阳能制氢的游戏规则。想知道他们如何用这个看似简单的设计,实现了无偏压下4.7%的制氢效率突破吗?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

单斜相钒酸铋(BiVO4具有可见光响应宽、稳定性好等优点。此前研究发现,金属热解法(MOD)制备的BiVO4光阳极中微量四方相杂质残存是限制其水氧化性能的根本结构因素

近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队在BiVO4光阳极研究领域取得进展。团队基于密度泛函理论计算,通过理论模拟筛选与实验相结合,设计合成了钼(Mo)掺杂的BiVO4光阳极,解决了MOD制备BiVO4光阳极中存在相不纯、电荷复合严重等导致活性不高的问题,实现了四方相的抑制生成与高载流子迁移率的兼顾,提升了其光电催化性能。

团队进一步组装了太阳能至氢能(STH)转化效率达4.7%的光伏—光电(PV-PEC)耦合叠层器件,实现了无偏压下光驱动的全分解水制氢,STH效率达到4.7%,为规模化应用奠定了材料与实验基础。

研究团队在发现BiVO4{010}{110}晶面间存在光生电荷分离效应的基础上,还发展了双助催化剂选择性沉积协同促进电荷分离和表面催化的新策略,进而构筑了系列以BiVO4为放氧光催化剂的“Z”机制全分解水制氢体系,不断提高了在420nm可见光激发下的制氢表观量子效率

相关研究成果发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会等的支持。

科研人员设计构筑平面钒酸铋光阳极用于太阳能制氢

大连化物所设计构筑平面钒酸铋光阳极用于太阳能制氢


版权声明:
文章来源大连化学物理研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

2026年智慧教育与数据挖掘国际学术会议(SEDM 2026)(2026-06-27)

2026仪器仪表、先进材料与智能制造国际会议(ICIAMIM 2026)(2026-07-02)

2026年第五届机器学习、云计算与智能挖掘国际会议(2026-07-10)

2026年IEEE第三届先进机器人, 自动化工程与机器学习国际会议(ARAEML 2026)(2026-07-24)

第六届互联网技术与教育信息化国际学术会议 (ITEI 2026)(2026-07-24)

第五届航空航天工程与系统国际研讨会(ISAES 2026)(2026-07-24)

第十届教育、管理与社会科学国际学术会议 (ISEMSS 2026)(2026-07-24)

第六届电气工程与机电一体化技术国际学术会议(ICEEMT 2026)(2026-07-24)

第五届能源与电力系统国际学术会议 (ICEEPS 2026)(2026-07-24)

第九届声学、振动、噪声控制国际研讨会(CAVNC 2026)(2026-08-07)

2026能源环境与生物医学国际会议(ICEEBS 2026)(2026-6-9)

2026年信息物理系统、实时控制与工业智能国际会议(CPSRCII 2026)(2026-8-7)

2026年环境工程,清洁能源与低碳国际会议(ECELC 2026)(2026-6-5)

2026年机电一体化,物联网与智能制造国际会议(MITIM 2026)(2026-7-14)

2026年电力电子、人工智能与控制工程国际会议(IPEAC 2026)(2026-8-8)

2026能源转换、人机交互与深度学习国际会议(ECHCIDL 2026)(2026-6-7)

2026年计算机网络,自动化与系统工程国际会议(CNASE 2026)(2026-8-12)

2026年数学与智能计算国际会议(IACMIC 2026)(2026-7-28)

2026年环境建筑工程与交通运输国际会议(ICEATE 2026)(2026-7-5)

2026年数字人文、文化遗产与人工智能国际会议(IDHAI 2026)(2026-8-20)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
综合推荐区