【摘 要】
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随着世界经济的高速发展,人类对能源的消耗也在逐年提升,从而使得环境恶化和能源短缺成为制约社会进步的两大突出问题。因此,如何获得洁净的可再生能源变成世界科学家们关心的紧要问题。近几十年来,以半导体材料为光催化剂,利用太阳光进行光催化产氢或者二氧化碳还原反应吸引了世界的目光。然而,太阳能的低利用率、光生电子-空穴对的高复合率导致传统半导体的光催化量子效率很低,因此它们的光催化效率不太理想。钯纳米颗粒常
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随着世界经济的高速发展,人类对能源的消耗也在逐年提升,从而使得环境恶化和能源短缺成为制约社会进步的两大突出问题。因此,如何获得洁净的可再生能源变成世界科学家们关心的紧要问题。近几十年来,以半导体材料为光催化剂,利用太阳光进行光催化产氢或者二氧化碳还原反应吸引了世界的目光。然而,太阳能的低利用率、光生电子-空穴对的高复合率导致传统半导体的光催化量子效率很低,因此它们的光催化效率不太理想。钯纳米颗粒常作为助催化剂用于提高半导体光催化剂的活性,主要原因在于它可以促进光生电子–空穴对分离从而增加光生载流子的
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