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资源的缺乏和环境的污染使我们的生活面临巨大的挑战,研究清洁高效无污染的能源已迫在眉睫。氢燃料由于热值高、燃烧无污染以及可再生等特点,被认为是理想的能源载体。太阳能取之不尽用之不竭,利用太阳光制取氢气备受关注。染料敏化是一种提高太阳能可见光利用率的有效手段。为了实现高效的染料敏化制氢活性,需要析氢助催化剂。在染料敏化体系中,单质铁本身作为助催化剂,产氢活性极低。通过对其进行复合,改善助催化剂与染料的相互作用,提高助催化剂析氢活性,有可能提高铁基复合助催化剂在染料敏化体系中的产氢活性。本论文通过光还原方法将α-FeOOH、Fe2O3@FeBx还原,制备了两种铁基复合助催化剂,研究了其曙红Y敏化可见光催化制氢性能。论文由以下两个部分组成:(1).以α-FeOOH为前驱体,光还原制备了Fe/δ-FeOOH铁基复合催化剂,以三甲胺为电子给体,曙红Y为敏化剂,考察了Fe/δ-FeOOH在可见光(λ≥420 nm)下分解水的制氢活性。研究发现,当光还原时间12 h时,制氢活性最好,Fe/δ-FeOOH产氢量是单质Fe产氢量的5.4倍,染料在δ-FeOOH表面吸附量比单质Fe大得多,有利于提高制氢活性。(2).以Fe2O3@FeBx为前驱体,光还原制备了新型纳米核壳结构Fe@FeBx。以曙红Y为敏化剂,三甲胺为电子给体,对新型纳米核壳结构Fe@FeBx可见光(λ≥420 nm)分解水制氢活性进行了探究。研究发现,新型纳米核壳结构Fe@FeBx光催化剂具有良好的光催化活性和稳定性。Fe@FeBx产氢量是单质Fe产氢量的9.2倍。Fe与FeBx的复合大大降低了析氢过电位,是提高产氢活性的原因。