4.2.2. g-C3N4 như photocathodes
Kết hợp điện hóa tế bào (PEC) và các vật liệu bán dẫn để chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu hóa học là một cách chắc chắn quan trọng để có được năng lượng bền vững để đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Tham khảo ý kiến rằng các vật liệu bán dẫn thường được sử dụng với n-loại chất bán dẫn, do đó, photoanodes dụng với n-loại chất bán dẫn như TiO2, ZnO, Fe2O3 và WO3 cho PEC oxy hóa nước đã được nghiên cứu sâu. Tuy nhiên, có rất ít các công trình về sử dụng chất bán dẫn loại p như photocathodes giảm nước PEC, chưa kể đến cách sử dụng các chất bán dẫn polyme. Với sự ổn định hóa học cao cấp và cấu trúc điện tử đặc biệt, g-C3N4 là một chất bán dẫn đầy hứa hẹn cho photocathodes. Zhang et al. kết hợp các trang than hoạt tính để có được một photocathode bền vững mà Thể hiện 3 lần các hoạt động PEC mòn điện cao hơn so với các tinh khiết g-C3N4 [159]. Nó được tin rằng sự kết hợp của carbon hiệu quả có thể ảnh hưởng đến cấu trúc điện tử của g-C3N4 thông qua các thói quen sau đây: (1) các trang web carbon có thể mang lại một tách phí hiệu quả chỉ bằng cách giảm cường độ phát xạ quang và điều này là có lợi cho việc cải thiện tính di động miễn phí; (2) cơ cấu π liên hợp được tăng cường. Cả hai khía cạnh đóng góp vào việc tăng cường tính di động miễn phí. Ngoài ra, các cấu trúc nano cũng có tác động trên con đường sự khuếch tán của các tàu sân bay miễn phí, khối lượng chuyển nhượng và các trang web đang hoạt động, và sau đó ảnh hưởng đến hoạt động PEC. Độ xốp giống như bọt biển thu được trong công việc này có thể cung cấp các trang web tích cực hơn. Hiệu suất PEC khác nhau giữa carbon pha tạp và tinh khiết g-C3N4 được mô tả inFig. 28. Dự kiến hoạt động PEC có thể được cải thiện thông qua việc cân bằng cấu trúc điện tử, di động thay đổi sóng mang và diện tích bề mặt trong tương lai.
đang được dịch, vui lòng đợi..
