Фотоэлектрохимия

Фотоэлектрохимия Основы фотоэлектрохимии Фотоэлектрохимия изучает взаимодействие света с электрохимическими системами.  Хайнц Геришер был пионером в этой области.  Исследования в области […]

Фотоэлектрохимия

  • Основы фотоэлектрохимии

    • Фотоэлектрохимия изучает взаимодействие света с электрохимическими системами. 
    • Хайнц Геришер был пионером в этой области. 
    • Исследования в области фотоэлектрохимии актуальны для технологий возобновляемой энергии. 
  • Исторический контекст

    • Фотоэлектрохимия активно развивалась в 1970-80-х годах в связи с нефтяным кризисом. 
    • Искусственный фотосинтез, фотоэлектрохимическое расщепление воды и регенеративные солнечные элементы являются важными направлениями исследований. 
  • Электрохимия полупроводников

    • Полупроводники генерируют электронно-дырочные пары при поглощении фотонов. 
    • Фотоэлектрокатализ использует пары для запуска окислительно-восстановительных реакций. 
    • Дифференциальный потенциал уменьшает рекомбинацию пар для повышения эффективности. 
  • Граница раздела полупроводник-электролит

    • Переход полупроводник-электролит важен для поддержания электростатического равновесия. 
    • Формальный окислительно-восстановительный потенциал должен соответствовать запрещенной зоне полупроводника для эффективного выпрямления. 
  • Экспериментальная установка

    • Фотоэлектрохимические ячейки используются для исследования полупроводников. 
    • Различные конфигурации трехэлектродных устройств применяются для изучения явления. 
    • Ультрафиолетовая лампа и монохроматор используются для управления длиной волны света. 
  • Основные поглотители

    • В фотоэлектрохимии используются различные полупроводники, оксиды металлов и органические красители. 
    • Перовскиты недавно были применены в масштабируемых фотоэлектрохимических системах. 
  • Приложения фотоэлектрохимии

    • Фотоэлектрохимическое расщепление воды используется для получения водорода из воды и солнечной энергии. 
    • Фотоэлектрохимическое восстановление углекислого газа является альтернативой искусственному фотосинтезу. 
    • Солнечные элементы, чувствительные к красителям (DSSCs), используют TiO2 и красители для генерации тока. 
  • Рекомендации

    • Ссылки на полный обзор фотоэлектрохимии полупроводников и энциклопедию электрохимии доступны для дополнительного изучения. 

Полный текст статьи:

Фотоэлектрохимия — Википедия

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх