非TiO2体系光催化材料In1-xNixTaO4能够在可见光下实现光催化完全分解水产氢,是一类应用前景诱人的新型光催化材料。目前In1-xNixTaO4材料的量子转换效率还很低(0.6%),严重地阻碍其实用化进程。从凝聚态物理学与化学、材料科学交叉的角度探索提高可见光响应型光催化材料In1-xNixTaO4的量子转换效率的研究工作是十分重要和有意义的。本研究是在掌握In1-xNixTaO4材料设计制备的关键技术基础上,通过对新型光催化材料In1-xNixTaO4的介孔薄膜化处理,研究In1-xNixTaO4材料介孔薄膜的结晶度、孔径、缺陷、比表面等结构因子对In1-xNixTaO4材料的光吸收边、光电量子转换效率(IPCE)的调控规律,探索一条提高In1-xNixTaO4材料量子效率的有效途径。预期发表学术论文10篇,申请国家发明专利4项。
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数据更新时间:2023-05-31
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