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拉曼+⼆维铁电/压电材料+催化效率

2024/07/02 09:25

阅读:18

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应用领域:
材料
发布时间:
2024/07/02
检测样品:
压电材料
检测项目:
催化效率
浏览次数:
18
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参考标准:
/

方案摘要:

近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电 催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pmV-1 )和高理论迁移率(11000 cm2 V-1 s-1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmolg-1 h-1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。

产品配置单:

分析仪器

HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪

型号: LabRAM Odyssey

产地: 法国

品牌: HORIBA

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方案详情:

被誉为 21 世纪“终极能源”,氢能可谓市场前景广阔,水分解绿色制氢更是重要发展方向。压电纳米材料可将机械能转化为化学能,为绿色氢能制备提供了一种崭新路径,有望进一步推动绿色制氢技术的发展,但目前大多数压电纳米材料的催化效率仍然有待提升。

二维铁电/压电材料具有高电导率/迁移率、优异的铁电/压电特性、相对窄的带隙宽度、丰富的表面催化活性位点等优势,因而在压电催化领域极具潜力。在所有二维铁电/压电材料中, SnSe 材料具有理论预测最高压电响应、以及高迁移率和易形变特性等性质,成为理想压电催化材料候选体系,有望应用于进一步提升机械能驱动绿色水分解制氢催化反应效率。

近期,江苏大学量子与可持续性技术研究院团队首次报道选取 SnSe 二维材料作为压电 催化材料,得益于 SnSe 易形变特性(杨氏模量为24.3至27.7 GPa)、单层材料极高的压电系数(d11 = 250.58 pmV-1 )和高理论迁移率(11000 cm2 V-1 s-1),实现了高效超声机械力驱动水分解产氢(效率高达948.4 µmolg-1 h-1),远超大多数已报道的其他压电催化材料产氢效率。


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