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利用太阳在Au/g-C3N4/TiO2材料上通过光催化过程从水中制氢


11th先进材料与加工国际会议

2017年9月7日- 8日苏格兰爱丁堡|

瓦莱丽·凯勒,克莱门特·马查尔,巴勃罗·卡尔沃,托马斯·卡蒂诺和瓦莱丽·卡普斯

能源、环境和健康化学和工艺研究所,法国

ScientificTracks抽象:Res. Rev. J Mat. science。

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c1 - 005

摘要

通过能源载体(燃料)直接转换太阳能,可储存和可根据要求使用,似乎是寻找环境友好的能源生产方式的一种有趣的替代方法。光催化是一种很有前途的可再生能源制氢方法。事实上,Fujishima和Honda在光电催化电池中强调的水解离(水分解)为光能制氢开辟了一条有前途的途径。自那以来,人们一直致力于光电和光催化体系中水解离的研究。目前,主要的挑战之一在于开发能够吸收可见光波长的半导体纳米材料,以有效地转移光产生的电荷,同时在紫外线激活下保持其性能的高度稳定性。为此,研究了不同的策略:窄带隙半导体的合成,宽带隙半导体的掺杂(阳离子,阴离子,共掺杂)方法,宽带隙和窄带隙半导体之间的异质结形成用于太阳能收集,金属纳米颗粒的沉积诱导表面等离子体效应,使用不同的形态(1D, 2D, 3D)和半导体的组装。在这些不同的方法中,我们将重点介绍Au/gC3N4/TiO2光催化剂,为了优化复合材料的不同功能:优化C3N4(在不同气氛下)和TiO2(形貌的影响)半导体的合成,高质量异质结的形成,改善Au沉积导致增强的电子陷阱和共催化剂性能,以及研究Au NPs诱导的表面等离子体共振(SPR)性能。

传记

Valérie Keller是斯特拉斯堡ICPEES的高级科学家。她于1993年在法国斯特拉斯堡路易斯巴斯德大学获得化学与催化博士学位。1996年,她回到斯特拉斯堡,被任命为法国国家科学研究中心研究员,目前负责“光催化和光转化”团队。她的主要研究活动涉及环境、能源和健康应用的光催化,以及用于光转换目的的纳米材料的合成和表征。她在同行评审期刊上发表了100多篇论文,在国际会议和研讨会上发表了85多次口头交流。她还是15项专利的作者。2013年,她被授予第一战略反思奖(由法国总理授予)。

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