【摘 要】
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能源短缺和环境污染是目前人类亟待解决的问题。光催化技术能够分解水制氢并分解部分有机污染物,是解决上述问题的重要途径之一。近年来,二维半导体因具有极高比表面积和极高载流子迁移率等特点而成为良好光催化剂的候选者。实验上已通过加热去除烷基胺配体,剥离层状杂化中间体的方式合成出赝六边形结构的ZnSe(h-ZnSe)。在紫外光照射下,这种材料的光电流密度约为配体涂层的4-10倍,为相应块体的192倍。除此之
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能源短缺和环境污染是目前人类亟待解决的问题。光催化技术能够分解水制氢并分解部分有机污染物,是解决上述问题的重要途径之一。近年来,二维半导体因具有极高比表面积和极高载流子迁移率等特点而成为良好光催化剂的候选者。实验上已通过加热去除烷基胺配体,剥离层状杂化中间体的方式合成出赝六边形结构的ZnSe(h-ZnSe)。在紫外光照射下,这种材料的光电流密度约为配体涂层的4-10倍,为相应块体的192倍。除此之外,理论上还预测了具有更高稳定性的四边形结构ZnSe(t-ZnSe)的存在。然而,h-ZnSe与t-Zn
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