文献综述
1.选题背景及意义日益严重的全球能源短缺危机和环境问题正在成为对人类社会可持续发展的严重威胁。
阳光具有环保、取之不尽、用之不竭等突出优点,已成为解决能源短缺和污染消除的最理想动力。
特别是,基于半导体的光催化被认为是一种可再生、经济、安全和清洁的技术,其为各种应用进行催化反应,如CO2转化、水分解制氢和污染物降解等。
而其中光催化水分解制氢被认为是未来解决能源短缺最有前景的技术。
然而,用于水分解的半导体光催化剂的低量子产率和光捕获效率限制了它们的实际应用。
钛酸锶酶 (SrTiO3) 是最有前途的光催化剂之一,已被广泛研究用于降解各种有机污染物以及水分解制氢。
它作为一种典型的钙钛矿型氧化物,具有热稳定性好、介电常数高以及介电损耗低等优点,广泛应用于电子、机械和陶瓷工业。
在功能材料方面,SrTiO3性质稳定、绿色环保、光生载流子迁移率高,并具有独特的电磁性质和氧化还原催化活性,是一种高效、潜在的光催化材料,在光催化分解水制氢、光催化降解有机污染物和光化学电池等光催化领域有着广泛的应用。
但SrTiO3禁带宽度较宽,仅在紫外光下表现出光催化活性,这制约了其在光催化领域的进一步发展。
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