光催化分解水,半导体材料

上传人:bin****86 文档编号:59791671 上传时间:2018-11-11 格式:DOCX 页数:19 大小:26.84KB
返回 下载 相关 举报
光催化分解水,半导体材料_第1页
第1页 / 共19页
光催化分解水,半导体材料_第2页
第2页 / 共19页
光催化分解水,半导体材料_第3页
第3页 / 共19页
光催化分解水,半导体材料_第4页
第4页 / 共19页
光催化分解水,半导体材料_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《光催化分解水,半导体材料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光催化分解水,半导体材料(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划光催化分解水,半导体材料硫及金属硫化物-类石墨相氮化碳纳米复合材料的制备,表征及其光催化性能的研究第一章绪论自18世纪60年代的第一次工业革命到现在以来,科学技术迅猛发展、日新月异。工业革命以瓦特的蒸汽机的发明为标志,宣告了人类社会由原来的火器时代,进入到了蒸汽时代。第二次科技革命发生在19世纪70年代,在这个时期,自然科学取得了飞速的进展,由于资本主义制度的逐渐形成和完善,资本主义国家为了生存和发展,开始了大量的对世界资源进行掠夺。两次工业革命对然建立了世界的初步两极格局,但是两次

2、科技革命的功劳还是不容忽视的,它们推动了传统的农业,手工业向现代化工业以及机器化工业的飞速发展,并且带给了人类社会巨大的物质财富,在资本主义国家逐利的对外扩张过程中,不可否认的是它们的争斗促进了人类文明的进步和繁荣。但是,当资本家们在大力发展社会生产力,提高生活水平的同时,对环境也造成了严重的破坏,至今,已严重威胁着我们所处在的的生存环境。特别是在进入20世纪50年代之后的第三次科技革命;随着工业现代化进程的加快,人类向所生存的环境排放了大量的生产废水、废气,它们其中含有大量的有毒污染物如医用药品、农药、工业染料、表面活性剂和含有重金属离子的溶液等,含有上述物质的这些废水给人类的健康和生存环境

3、带来巨大的威胁。而且在上述这些污染物中,用传统的处理方法很难将其完全消灭和降解。废水中的很多有机化合物能使水中的厌氧微生物发生异变,从而产生明显的毒害作用;所以必须创造出一些其它的非生物的降解技术来除去这些有机化合物1-3。因此,开发一种简便、有效、快捷、无害的方法来治理水体污染和大气污染是当前社会一个亟待解决的问题。并且,社会现代化的发展需要消耗大量的能源,据专家分析,传统的化石能源已经不能继续维持人类社会的长期发展,而且传统的化石能源的使用是当前引发严重环境问题的万恶之源。所以,环境问题和能源问题是21世纪可持续发展战略的两大亟待解决的严重问题。研究背景与意义能源短缺和环境污染化石能源的消

4、耗殆尽和环境破坏的持续加剧是21世纪亟待解决两个难题。人们所能利用的主要是三大传统化石能源,主要包括石油、煤和天然气。化石能源是经过多次的地壳变动,埋藏在地下的动植物经历数百万年的发酵演变得到的,它是属于不可再生的资源。经过人类活动数千年的消耗,特别是三次科技革命之后,这些不可再生的化石能源的储量己经非常稀少。当前,随着世界经济的持续飞速发展、人口的不断增加和人们对生活水平的要求不断地提高,使得世界上仅存的化石能源的消耗将出线持续增长的趋势,照这样来看,化石能源总有一天会消耗殆尽。科研工作者们在本世纪初进行的能源估算调査表明,在现有的储量和不断的消耗下,剩余的煤炭资源还能持续大约200年,石油

5、是40年,地下的和海洋中的天然气大概是是121年,而被命名为工业血液的石油仅仅能维持不到50年,且近期由于石油原油价格的不断走低,使得大量的原油无法发挥它们应有的作用。通过科研工作者的分析来看,能源短缺危机己经威胁到了整个人类社会将来的发展4。而从生态环境的角度看,化石能源的大规模开采和无节制的使用是造成当前社会环境污染以及生态破坏的重要原因之一。所以,环境依托能源;环境限制能源;总结起来就是环境问题追本溯源就是能源问题。在开采和利用不可再生能源的同时兼顾好人类赖以生存的地球环境和生态系统也是一个全球性的重要问题。全球气候变暖是现在世界普遍关注的亟待解决的最主要环境问题,并且全球变暖的罪魁祸首

6、,普遍都认为是化石能源燃烧之后产生的大量二氧化碳所引起的。在过去三次科技革命的200年中,全球的海平面平均上升了1525cm,全球平均气温上升了大约,这就是所谓的“温室效应”。现在各国都已经在针对当今全球存在的严重的能源短缺和环境问题的研究上投入大量的资金和一批批先进的科研工作者来解决未来能源的利用和合理的供给配置结构问题。寻找新型的,清洁的,可再生的能源成为了各国科研工作者研究热点。所谓的可再生能源是相对于会用尽的不可再生的化石能源的一类能源,常见的包括太阳能、水能、风能、潮汐能、地热能等形式的能源。太阳能太阳能以光能的形式不分区域地直接照射到地球上的每个角落。地球表面每秒钟可以从太阳获得的

7、能量大约是107焦耳5。太阳能本身具有清洁,储量大,无二次污染,并且可以无限循环使用等优点。这些优点决定了太阳能在新能源中的领先地位,使得太阳能成为具备大规模开发和无限利用的最重要的新能源。很多国家的科研工作者都投入了一个新兴的项目,一个激动人心的计划利用大规模的沙漠和广袤的海洋来进行大面积太阳能利用。到21世纪头一个十年,如果可以利用太阳来发电的话,那么只需要使用187万平方公里的太阳能电池板就可以满足全球的一年用电需求。假如到了21世纪中叶,到时候也只是需要840万平方公里的太阳能电池板就可以满足全球一年的供电需要。并且840万平方公里的面积,仅仅相当于地球表面海洋面积的%亦或是全球沙漠面

8、积的%而已,甚至只是撒哈拉沙漠的%。然而,事物都是有两面性,除了储量巨大、分布广泛等优点之外,太阳能也有一些本身难以克服的缺点。例如太阳能的连续照射具有时间间断性,而且照射地区分布也不均匀,在局部特征地貌地区受昼夜、晴雨、季节的影响也十分地严重。太阳能的利用方式太阳能有很多的利用方式,在当前阶段主要分为以下三种:第一种是利用太阳能进行光能和热能的转换。利用太阳光的光能转化成热能来进行发电,在生活中体现在了太阳灶,太阳能热水器的应用等。利用太阳能进行光能和热能的转换技术是一种很古老,适用范围广,但却很贴近生活的利用方式。在我国,太阳能和热能的转换是分布在中国民间最广泛的太阳能利用方式。第二种是利

9、用太阳能进行光能和电能的转换。换成比较通俗的说法就是利用太阳能进行发电。太阳能发电的原理是基于半导体p-n结在光照下不同半导体的电子和空穴对的分离效应,工业上一般称它为“光伏发电”。利用太阳能来进行光伏发电有着悠久的历史,但是一直到上个世纪的五六十年代的“太空时代”,太阳能光伏发电才开始在航天军事领域进行大规模的应用。当今,太阳能光伏发电是最具有大规模应用前景的、可操作性最强的太阳能利用方式。太阳能发电利用的材料主要是含Si的半导体材料。得力于电子信息科技的飞速发展,硅系半导体材料的生产工艺和应用条件都已经十分成熟。我国是太阳能光伏发电行业的制造大国,大约世界上80%的太阳能光伏电池都生产于我

10、国。第三种是利用太阳能进行化学能的转换。顾名思义,这种转换方式就是将太阳光以光能的形式转化成我们所需要的化学能,例如氢能、热焓值比较高的小分子有机物等。最典型的太阳能光转化成化学能换就是植物的光合作用。并且地球上太阳能利用最广泛的方式也就是光合作用。但是光合作用有它本身的局限性,光合作用的能量转化效率非常低,平均只有不到1%而已。即便是对于生长十分迅速的植物,能利用上的太阳光光能也不会超过3%。科研工作者的想法就是能模拟出类似于光合作用的设备来利用太阳光,将太阳能来转化为其他形式能量,为我所用。但是现在关于这方面的科学研究还处于刚刚起步阶段,而且随着科研工作者的研究深入,科研工作者对光合作用的

11、学习和理解还在进一步加深。光催化反应研究历史与反应机理光催化技术,是一门利用太阳能来开发可再生能源的新兴技术,并且在环境净化上它表现出了巨大的应用前景,因此光催化技术成为了当前的科学和技术研究热点之一。日本科研工作者在实验中首次发现,利用TiO2光电极上可以直接分解水来制取氢气,这表明着可以直接利用半导体材料来进行光催化反应分解水获得清洁的能源4。在这之后,利用TiO2来进行多相催化研究在环境净第一章绪论引言随着化石燃料等不可再生资源的日益紧缺和环境污染日益加重,人们迫切需要寻找替代能源。氢能作为可持续、清洁的能源而被广泛研究,是未来人类的理想能源之一,对整个世界经济的可持续发展具有重要的战略

12、意义。所以如何制取氢能成为至关重要的一环。太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生资源。直接从太阳光中获取能量为我们提供了一个理想的解决对清洁能源需求的办法。目前对太阳能的利用主要是光伏发电,转换效率不是很高,在光照强度不足的情况下,如晚上或阴天,太阳能的利用更加难以持续。如果能够直接把太阳能转换成化学能储存起来,就解决了太阳能的转换和储存难题。氢气是一种很好的化石燃料替代品,且不论是直接与氧气反应,还是在电池中缓慢释放能量,唯一的副产物是水。所以一种理想的太阳能利用方法就是光分解水制氢,然后以氢能代替传统的化石能源。目前燃料电池的研究和发展势头迅猛,在汽车等动力领域有广泛的应用研究,但是现在生

13、产氢气的方法成本较高,所以寻找低成本且有效的制氢方法显得尤其重要。最好的的方法就是分解水,因为水中含大量氢,而地球上有大量的水资源,如果能够再利用无处不在的太阳能分解水的话,人类在未来对能源的需求将大大得到满足。以往利用太阳能分解水生成氢气的技术实际为已有两种技术的结合,先在光伏电池中将太阳能转化为电能,然后再利用转化的电能电解水。第一步就是现在的光伏发电,需要使用昂贵的单晶硅,并且光伏电池转换效率最高为32%,而第二步中分解水的效率大约为80%。低效率导致大量能量被浪费,所以研究人员一直在寻找一步到位将太阳能直接转换为氢能的方法。经过多年的固体物理和半导体材料科学的理论研究发现,半导体材料表

14、面吸收光子后可形成电子空穴对,分解附近的水分子。这种固体-液体结与传统固态P-N结电池相比具有相当大的优势。首先制备工艺简单,只需把半导体直接插入电解液中即可;其次光能无需先转化为难以储存的电能再转化成燃料,直接获取氢能;另外使用的材料更加便宜,成本可以很大的降低。目前在实验室中这种方法的光电反应效率还不够高,无法达到商业应用的要求,但是若能找到合适的光催化材料,提高材料的光转化效率,大规模的商业应用只是时间问题。能带对于大多数半导体在光电方面的应用,能带位置的知识是必不可少的。导带是固体结构内自由运动的电子所具有的能量范围。对于半导体,所有价电子所处的能带叫价带,比价带能量更高的能带是导带。

15、在绝对零度温度下,半导体中电子都处于价带,当受到光激发或热激发,价带中的部分电子进入能量较高的空带,空带中存在电子后即形成导电的能带导带。能隙或叫作禁带宽度,在固体物理学中泛指半导体或绝缘体的价带顶端至导带底端的能量差距。对一个本征半导体而言,其导电性与能隙的大小是相关的,只有电子获得了足够能量,才能从价带被激发,跨过能隙,跃迁至导带。可以利用一些工艺手法对半导体材料的能隙加以调整。半导体中的杂质对电阻率有很大的影响。半导体中掺入微量杂质时,杂质原子附近的周期势场受到干扰,形成附加的束缚状态,在禁带中产生杂质能级。杂质能级位于禁带上方靠近导带底附近的位置。杂质能级上的电子很容易激发到导带成为电

16、子载流子。这种杂质能提供电子载流子,称为施主,相应能级称为施主能级。施主能级上的电子跃迁到导带所需能量比从价带激发到导带所需能量小得多。在锗或硅晶体中掺入微量三价元素硼、铝、镓等杂质原子时,杂质原子与周围四个锗原子形成共价结合时尚缺少一个电子,因而存在一个空位,与此空位相应的能量状态就是杂质能级,通常位于禁带下方靠近价带处。价带中的电子容易激发到杂质能级上,填补这个空位,(来自:写论文网:光催化分解水,半导体材料)使杂质原子成为负离子。由于缺少一个电子,价带中形成一个空穴载流子。这种能提供空穴的杂质称为受主杂质。存在受主杂质时,在价带中形成一个空穴载流子所需能量比本征半导体情形要小得多。半导体掺杂后其电阻率大大下降。加热或光照产生热激发或光激发,这些情况都会使自由载流子数增加,导致电阻率减小,由此原理可以制成半导体热敏电阻和光敏电

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号