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中國科研團隊突破光電制氫瓶頸,實現(xiàn)高效穩(wěn)定產(chǎn)氫

2025-02-21 16:26  瀏覽:  

中國科研團隊實現(xiàn)了高達10.36%的半電池太陽能制氫效率,并在高電流密度下穩(wěn)定產(chǎn)氫超過800小時,成功突破傳統(tǒng)光電制氫裝置在效率和可靠性上的瓶頸,達到國際領先水平。

從中國科學技術大學獲悉,該校孫海定教授團隊、熊宇杰教授團隊聯(lián)合武漢大學劉勝院士團隊,通過創(chuàng)新設計一種晶圓級可制造的新型硅基氮化鎵納米線光電極結構,實現(xiàn)了高達10.36%的半電池太陽能制氫效率,并在高電流密度下穩(wěn)定產(chǎn)氫超過800小時,首次將光電極使用壽命從小于100小時的“小時級”推進至“月級”,成功突破傳統(tǒng)光電制氫裝置在效率和可靠性上的瓶頸,達到國際領先水平,為下一步規(guī)?;茪鋺么蛳禄A。相關研究成果日前發(fā)表于《自然·通訊》。光電化學水分解是一種通過陽光和水直接轉化為綠色氫氣的技術,已成為清潔能源領域的重要研究方向。在光電化學水分解中,光電極的催化活性和長期穩(wěn)定性是實現(xiàn)高效、可靠氫氣生產(chǎn)的關鍵。然而,許多傳統(tǒng)光電極材料如硅、金屬氧化物等易發(fā)生光腐蝕與化學腐蝕,并且催化劑與半導體界面結合弱,導致助催化劑脫落與催化活性衰減,從而限制了光電極的長期耐久性。針對這一挑戰(zhàn),團隊設計并制備了一種可大規(guī)模生產(chǎn)的新型一維/三維異質(zhì)異構的光電極結構,由一維氮化鎵納米線陣列和三維硅太陽能電池襯底構成,并首次通過一維氮化鎵極性晶面重構策略,通過簡單的堿性刻蝕策略暴露出氮化鎵內(nèi)部的晶面,加載金納米顆粒作為助催化劑以此構筑新型的助催化劑/半導體界面,在原子尺度上實現(xiàn)氮化物半導體與助催化劑的電子耦合。實驗數(shù)據(jù)印證了這一突破性設計的優(yōu)勢:器件在一個太陽光的照射下獲得10.36%的半電池太陽能制氫效率,而且在高電流密度下穩(wěn)定產(chǎn)氫超過800小時,首次將光電極使用壽命從“小時級”推進至“月級”。這一顯著提升的性能,主要得益于氮化鎵晶面與金納米顆粒之間的強耦合作用,不僅優(yōu)化了金納米顆粒的電子結構,提高了氫吸附自由能,進而增強了析氫反應的催化活性,同時還提高了氮化鎵納米線表面對金納米顆粒的錨定能力,防止了反應過程中金納米顆粒的脫落,避免催化活性衰減。

研究人員表示,這項研究有效解決了傳統(tǒng)三五族化合物半導體如氮化物等與助催化劑界面結合弱的共性難題,為改善三五族化合物半導體/助催化劑界面提供了一條簡單有效的途徑。所提出的晶面-催化劑界面調(diào)控策略顯著提升了光電極的催化活性和長期穩(wěn)定性,且可拓展至其他化合物半導體及催化反應體系,為氮化物半導體在人工光合反應中的廣泛應用奠定了基礎,有望在能源轉換領域發(fā)揮重要作用,為全球能源轉型和可持續(xù)發(fā)展提供強有力的技術支持。

制氫 
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