【摘 要】
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光电化学分解水是一种有效的将太阳能转化为化学能的方式[1].金属氧化物半导体作为光电阳极材料的研究受到了广泛的关注.氧化铁(α-Fe2O3)的能带带隙为2.1 eV,可以吸收可见光,且能带位置适宜、化学稳定性好、储量丰富、成本低,是一类很有发展潜力的光电阳极材料.然而,氧化铁本身也存在一些缺陷,如导电性差、空穴扩散距离短、水氧化动力学过程较慢等,从而限制了材料光解水性能的提升.
【机 构】
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北京大学化学与分子工程学院,100871,北京
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光电化学分解水是一种有效的将太阳能转化为化学能的方式[1].金属氧化物半导体作为光电阳极材料的研究受到了广泛的关注.氧化铁(α-Fe2O3)的能带带隙为2.1 eV,可以吸收可见光,且能带位置适宜、化学稳定性好、储量丰富、成本低,是一类很有发展潜力的光电阳极材料.然而,氧化铁本身也存在一些缺陷,如导电性差、空穴扩散距离短、水氧化动力学过程较慢等,从而限制了材料光解水性能的提升.
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