關(guān)鍵字:瞬態(tài)表面光電壓測試系統(tǒng) dbzz太陽能光催化使用的一般都是半導(dǎo)體光催化劑,其光催化的基本過程一般分為以下幾個過程:電子空穴的產(chǎn)生、捕獲、復(fù)合、遷移及反應(yīng)。光催化劑中光生載流子的動力學(xué)過程往往進行得非?,穩(wěn)態(tài)的測試和表l正方法常常難以滿足實驗的要求。例如對于TiO2催化劑,其光生載流子的某些動力學(xué)過程的特征時間尺度在ns、μs量級,還有些超快動力學(xué)過程在ps、fs時間量級內(nèi)就完成了。因此,對于半導(dǎo)體光催化劑中光生載流子動力學(xué)過程的研究,常常需要采用快速或超快的時間分辨分析測試技術(shù)
。
瞬態(tài)光電壓技術(shù),
可以用來研究光生電荷分高的動力學(xué)信息,包括:光生電荷分寓過程中的漂移和擴散過程、漂移過程一般指發(fā)生在顆粒內(nèi)的快速分高過程;而主擴散過程一般為長時間范圍內(nèi)顆粒間的電荷傳輸。另外,通過分析瞬態(tài)光電壓譜的形狀、時間尺度、符號、強度等方面可以得到光生電荷分離和復(fù)合的快慢、分離方向、分離模式、分離程度等一系列信息。瞬態(tài)表面光電壓技術(shù)是研究納秒時間尺度上光生電荷行為的一種有效手段,具有非接觸,無損等優(yōu)點,它能夠直接反映出光生電荷的分高方向,分高效率,電荷壽命等動力學(xué)信息。對于光催化反應(yīng),通過表面光伏方法分析光生電子一空穴對的分離與傳輸過程,能夠探索引起電荷復(fù)合的機制,為提高電荷分高效率提供指導(dǎo)。 |