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可視光で水を水素と酸素に分解できる酸化物半導体光触媒の開発

机译:氧化物半导体光催化剂的开发可以将水分解为氢气和氧气的可见光

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摘要

無尽蔵の太陽光と水からクリーシエネルギーの水素を製造できる光触媒水分解システムは,1969 年に本多·藤嶋らにより見出されたTiO{sub}2光電極とPt電極で構成される光電気化学セルによる水の光電気化学的分解反応を契機として世界的に研究がなされた.しかし,水を化学量論的に分解し,定常的に水素と酸素を発生できる光触媒の開発は容易ではないことが明らかとなり,研究は一時下火となっていた.1980年代に紫外光照射下ながら水溶液を水素と酸素に定常的に分解できる層状化合物酸化物半導体光触媒が開発され,水分解による水素製造用の光触媒の開発も日本を中心として再び活発となってきた.我々も1992年に,それまで難しいとされていたPt/TiO{sub}2光触媒を用いて液相水を完全に水素と酸素に分解できる炭酸ナトリウム添加法を開発し,太陽光で水が分解し水素と酸素が化学量論的に生成すること実証した.100m四方の他にNa{sub}2CO{sub}3とNiO{sub}x/TO{sub}2光触媒を投入すると,真夏の半日程度の太陽光照射で約4000L の水素と2000Lの酸素が発生する計算になる.既に多くの紫外光応答性の水分解用光触媒が見出されている現在,光触媒による水分解水素製造の興味は,未だ達成されていない可視光応答性の水の完全分解光触媒の開発へと移りつつある.太陽光の約50%は可視光で,紫外光は約4%にすぎない.太陽光利用のためには,可視光で水を分解できる光触媒の開発が必須となる.我々は,今までにいくつかの異なるアプローチにより可視光応答性の水の完全分解用光触媒の開発研究を行ってきたが,最近,一段光触媒を用いて世界で初めて可視光による水の完全分解を達成したので,それについて紹介する.
机译:光催化水分分解系统,其能够从非使用的太阳光和水产生粪便能量的氢是由富士武在1969年发现的TiO {Sub} 2光电极,并且PT电力通过化学细胞研究了水的光电解反应。然而,很明显,可以明显地分解水和稳定氢和氧气的光催化剂的发展并不容易,并且该研究暂时低。在紫外线照射下,可以不断分解氢和氧气水溶液的层状复合氧化物半导体光催化剂,并且由于水分分解引起的氢气产生的光催化剂也再次变得活跃。我们还开发碳酸钠钠碳酸钠,可以将液相水完全分解成氢气和使用Pt / TiO} 2光催化剂,该光催化剂被认为是困难的,直到困难,水拆卸水。和氢和氧气被证明于氢和氧气生产成分化。除了100 m 4 {sub} 3和nio {sub} x / to {sub} 2光催化剂外,大约4000升氢和2000升氧气由仲夏的半天的太阳照射产生。计算是一个计算。目前,已经发现了具有大量紫外线抗性率的光催化剂,光催化剂的含氢氢产生的兴趣转移到尚未实现的可见光响应水的全分辨光催化剂的开发。大约50阳光的百分比是可见光,紫外线仅为约4%。为了使用太阳灯,光催化剂的开发可以用可见光分解水是必不可少的。我们一直通过几种不同方法开发了可见光响应水的完全分解光催化剂的开发研究,但最近,在我们实现的单级光催化时,首次通过可见光充分分解水,我们将介绍它。

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