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由于等离子体热电子驱动机理,省原1.1%Pt/Te对HCOOH的分解具有巨大的催化活性,从而有效地刺激了速率确定步骤。煤产煤同C)1.1%Pt/Te的AQE与光波长的相关性。
具有最佳性能的RuO2/STO样品在150°C的紫外线-可见辐射下显示其功率为108mW/cm2,量稳CH4生成速率为14.6mmolh-1 g-1,可能是迄今为止所报道的最高活性。定增图1:光催化剂的合成和理化性质。因此,长生产原长活化能降低40%,甲醇合成的反应活性提高了54%。
研究表明,比增1.1%Pt/Te对氢具有100%的选择性,比增并且在25°C时的最高TOF为3070h-1,远高于Pt单原子和Pt纳米团簇负载的Te纳米线,Pt纳米晶负载的Te纳米线和商业化的Pt/C。日本北海道大学的叶金花教授将可见光作为外部刺激引入,月云南首次表明了在大气压条件下Cu/ZnO催化剂通过利用太阳能可以有效地促进甲醇的合成。
省原(f)不同催化剂在可见光下的光催化产氢活性。
图2 纳米多孔金催化剂中等离子体诱导的热电子/空穴对的示意图3、煤产煤同合理设计的杂化纳米结构在催化界面上的等离子体增强电催化性能[3]等离子体增强电催化中等离子体官能团与金属核壳结构的耦合,也为提高催化剂的催化性能提供了一条可持续的途径。郑南峰团队目前主要研究领域为纳米表面化学,量稳涉及多功能纳米颗粒,晶化的纳米孔材料和基于纳米颗粒的催化剂等新型功能材料。
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