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封面故事 · Adv. Energy Mater.设计作品解析 No.21

松迪科技 2021-03-15


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本文撰稿:Perry

 Metal‐Free 2D/2D Heterojunction of Graphitic Carbon Nitride/Graphdiyne for Improving the Hole Mobility of Graphitic Carbon Nitride


封面设计师:Hunter   学术支持:Alan

项目编号:SD20171208f-9


能源问题是当今世界尤为突出的一个问题。随着科技的日新月异以及生活水平的逐渐提高,人类对能源的需求越来越大。氢能作为一种清洁无污染的能源,如果可以安全而广泛的运用,对于解决能源短缺的问题将会有很大的帮助。


天津理工大学鲁统部教授、卢秀利博士于今年6月5日在著名期刊《Adv. Energy Mater.》上发表关于研究分解水的高效非金属光电催化剂的文章。我们设计的图像当选为本期封面。


图1. Adv. Energy Mater.杂志封面


文章介绍了石墨炔可以助力g-C3N4(制氢催化剂)提高其空穴迁移率,从而增强其催化效率的研究,我们设计的图像生动的体现了其原理和过程。


光催化水解制氢

随着可再生清洁能源需求不断增长的推动,石墨相氮化碳(g-C3N4由于其廉价、易得的优点,广泛应用于光催化领域,然而,由于g-C3N4光生载流子复合率高,其作为光催化剂产氢仍然是一个严峻的挑战。因此,提高光生载流子分离效率对增强g-C3N4光催化活性显得至关重要,这时就需要“分拣传送机”将光生载流子进行很好的分离。


"分拣传送机"的构造

石墨炔(Graphdiyne)作为一种蓬勃发展的新型结构碳材料,由于其空穴迁移率较高,并且能和g-C3N4形成稳定的异质结,正好弥补了g-C3N4的缺点。

如图所示,g-C3N4和石墨炔结合成一座"分拣传送机",石墨炔空穴迁移率高,在光束照射下,能够有效分拣并传输出光生空穴(h+),抑制与光生电子(e-)复合。当分离的光生电子(e-)与水接触,其强还原性与水反应生成氢气。


图2. “分拣传送机"的运作




为了解决能源问题,人们不断的开拓创新来寻求清洁高效的能源和制备方法,此次论文研究的内容为设计高效非金属分解水光电催化剂提供了一个新的策略。




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我的图分辨率很大啊,为什么还是不清楚?

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矢量图和位图是什么鬼,投错了出版社还拒收?

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图像采集出了问题,我不想重新做实验啊,怎么办?

为什么我的eps插入到word里就变了?

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