~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ 8A9FCEA66BF5C5C4B4919F6CD6E3BF6C__1713619500 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Photoelectrochemistry - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Фотоэлектрохимия — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemistry ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/8a/6c/8a9fcea66bf5c5c4b4919f6cd6e3bf6c.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/8a/6c/8a9fcea66bf5c5c4b4919f6cd6e3bf6c__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 19.06.2024 04:16:12 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 20 April 2024, at 16:25 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Фотоэлектрохимия — Википедия Jump to content

Фотоэлектрохимия

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Фотоэлектрохимия — раздел физической химии , изучающий взаимодействие света с электрохимическими системами . [1] [2] Это активная область расследования. Одним из пионеров этой области электрохимии был немецкий электрохимик Хайнц Геришер . Интерес к этой области высок в контексте развития возобновляемой энергии технологий преобразования и хранения .

Исторический подход [ править ]

Фотоэлектрохимия интенсивно изучалась в 1970-80-х годах в связи с первым пиком нефтяного кризиса . Поскольку ископаемое топливо невозобновляемо, необходимо разработать процессы получения возобновляемых ресурсов и использования чистой энергии . искусственный фотосинтез , фотоэлектрохимическое расщепление воды и регенеративные солнечные элементы В этом контексте особый интерес представляют . Фотоэлектрический эффект был открыт Александром Эдмоном Беккерелем .

Хайнц Геришер , Х. Трибуч, А.Дж. Нозик, А.Дж. Бард, А. Фудзисима, К. Хонда, П.Е. Лайбинис, К. Раджешвар, Т.Дж. Мейер, П.В. Камат, Н.С. Льюис, Р. Мемминг, Джон Бокрис — исследователи, внесшие большой вклад в область фотоэлектрохимии.

Полупроводниковая электрохимия [ править ]

Введение [ править ]

Полупроводниковые материалы имеют запрещенную энергетическую зону и будут генерировать пару электронов и дырок для каждого поглощенного фотона , если энергия фотона выше энергии запрещенной зоны полупроводника. Это свойство полупроводниковых материалов успешно используется для преобразования солнечной энергии в электрическую с помощью фотоэлектрических устройств .

В фотокатализе пара электрон-дырка немедленно используется для запуска окислительно-восстановительной реакции. Однако электронно-дырочные пары страдают от быстрой рекомбинации. В фотоэлектрокатализе применяется дифференциальный потенциал, чтобы уменьшить количество рекомбинаций между электронами и дырками. Это позволяет увеличить выход преобразования света в химическую энергию.

Интерфейс полупроводник-электролит [ править ]

Когда полупроводник вступает в контакт с жидкостью ( редокс- частицами), для поддержания электростатического равновесия происходит перенос заряда между полупроводником и жидкой фазой, если формальный окислительно-восстановительный потенциал окислительно-восстановительных частиц лежит внутри запрещенной зоны полупроводника. В термодинамическом равновесии уровень Ферми полупроводника и формальный окислительно-восстановительный потенциал окислительно-восстановительных частиц выравниваются на границе раздела между полупроводником и окислительно-восстановительными частицами. Это вызывает изгиб зоны вверх в полупроводнике n-типа для перехода полупроводник/жидкость n-типа (рис. 1(a)) и изгиб зоны вниз в полупроводнике p-типа для перехода полупроводник/жидкость p-типа (рис. 1). (б)). Эта характеристика переходов полупроводник/жидкость аналогична выпрямляющему переходу полупроводник/металл или переходу Шоттки . В идеале, чтобы получить хорошие выпрямляющие характеристики на границе раздела полупроводник/жидкость, формальный окислительно-восстановительный потенциал должен быть близок к валентной зоне полупроводника для полупроводника n-типа. и близок к зоне проводимости полупроводника для полупроводника p-типа. Переход полупроводник/жидкость имеет одно преимущество перед выпрямляющим переходом полупроводник/металл в том, что свет может проходить до поверхности полупроводника без особого отражения; тогда как большая часть света отражается обратно от поверхности металла на переходе полупроводник/металл. Следовательно, переходы полупроводник/жидкость также могут использоваться в качестве фотоэлектрических устройств, аналогично твердотельным устройствам с p – n-переходом . Переходы полупроводник/жидкость как n-типа, так и p-типа могут использоваться в качестве фотоэлектрических устройств для преобразования солнечной энергии в электрическую и называются фотоэлектрохимическими элементами . Кроме того, переход полупроводник/жидкость также можно использовать для прямого преобразования солнечной энергии в химическую энергию посредством фотоэлектролиза на переходе полупроводник/жидкость.

Экспериментальная установка [ править ]

Полупроводники обычно изучают в фотоэлектрохимической ячейке . Существуют различные конфигурации трехэлектродного устройства. Явление, которое предстоит изучить, происходит на рабочем электроде WE, когда между WE и электродом сравнения RE (насыщенная каломель, Ag/AgCl) прикладывается дифференциальный потенциал. Ток измеряется между WE и противоэлектродом CE (углеродное стекло, платиновая сетка). Рабочий электрод представляет собой полупроводниковый материал, а электролит состоит из растворителя, электролита и окислительно-восстановительного соединения.

Для освещения рабочего электрода обычно используется УФ-лампа. Фотоэлектрохимическая ячейка обычно изготавливается с кварцевым окном, поскольку она не поглощает свет. Монохроматор можно использовать для управления длиной волны, передаваемой на WE.

Основные поглотители, фотоэлектрохимии используемые в

Полупроводник IV [ править ]

C(алмаз), Si, Ge, SiC , SiGe

Полупроводник III-V [ править ]

BN, BP, BAs, AlN, AlP, AlAs, GaN, GaP, GaAs, InN, InP, InAs...

Полупроводник II-VI [ править ]

CdS, CdSe, CdTe, ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, MoS 2 , MoSe 2 , MoTe 2 , WS 2 , WSe 2

Оксиды металлов [ править ]

TiO 2 , Fe 2 O 3 , Cu 2 O

Органические красители [ править ]

Метиленовый синий ...

Металлоорганические красители [ править ]

Перовскиты [ править ]

Совсем недавно была разработана масштабируемая фотоэлектрохимическая система PEC на основе перовскита в виде солнечной водородной панели площадью> 123 см2. [3]

Приложения [ править ]

Фотоэлектрохимическое расщепление воды [ править ]

Фотоэлектрохимия интенсивно изучается в области получения водорода из воды и солнечной энергии. Фотоэлектрохимическое расщепление воды было исторически открыто Фудзисимой и Хондой в 1972 году на TiO 2 электродах . В последнее время многие материалы продемонстрировали многообещающие свойства эффективного расщепления воды, но TiO 2 остается дешевым, доступным и устойчивым к фотокоррозии. Основной проблемой TiO 2 является ширина запрещенной зоны, которая составляет 3 или 3,2 эВ в зависимости от его кристалличности (анатаз или рутил). Эти значения слишком высоки, и поглощается только длина волны в УФ-диапазоне. Чтобы повысить эффективность этого материала по расщеплению воды с помощью солнечной длины волны, необходимо сенсибилизировать TiO 2 . В настоящее время сенсибилизация квантовыми точками является очень многообещающей, но необходимы дополнительные исследования, чтобы найти новые материалы, способные эффективно поглощать свет.

Фотоэлектрохимическое восстановление углекислого газа [ править ]

Фотосинтез — это естественный процесс, который преобразует CO 2 с помощью света в производство углеводородных соединений, таких как сахар. Истощение запасов ископаемого топлива побуждает ученых искать альтернативы производству углеводородных соединений. Искусственный фотосинтез — многообещающий метод, имитирующий естественный фотосинтез, для производства таких соединений. Фотоэлектрохимическое восстановление CO 2 широко изучено из-за его влияния во всем мире. Многие исследователи стремятся найти новые полупроводники для разработки стабильных и эффективных фотоанодов и фотокатодов.

Регенеративные элементы или сенсибилизированные красителем солнечные элементы ( Гретцеля ячейки )

Сенсибилизированные красителями солнечные элементы или DSSC используют TiO 2 и красители для поглощения света. Это поглощение вызывает образование электронно-дырочных пар, которые используются для окисления и восстановления одной и той же окислительно-восстановительной пары, обычно I. 3 . Следовательно, создается дифференциальный потенциал, который индуцирует ток.

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Сборник химической терминологии» . ИЮПАК .
  2. ^ «Энциклопедия электрохимии» .
  3. ^ Хансора, Дхармеш (23 января 2024 г.). «Автоматическая фотоэлектрохимическая система разделения воды на основе перовскита для эффективного, стабильного и масштабируемого производства солнечного водорода». Энергия природы . дои : 10.1038/s41560-023-01438-x . ISSN   2058-7546 . S2CID   267219936 .

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8A9FCEA66BF5C5C4B4919F6CD6E3BF6C__1713619500
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectrochemistry
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Photoelectrochemistry - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)