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同步辐射2500元/元素起,开学季疯狂折扣,限时直降1000元! 经费预存选华算:重磅加码,高至30%预存增值 光电化学(PEC)水分解已经成为生产氢能的环境友善和可持续方法之一。研制具有优良催化活性和长期稳定性的光电极是实现高效和稳定PEC体系的关键。然而,对于那些由具有适当带隙的纯半导体(例如:Si、金属氧化物和III-V化合物)组成的光电极来说,它们往往容易受到光腐蚀和化学腐蚀。此外,这些固有的太阳光吸收半导体往往表现出缓慢的反应动力学,并严重依赖于负载助催化剂,以提高其催化活性。 因此,为了同时解决光电极的稳定性和活性问题,采用保护层和助催化剂的策略已被广泛应用于电化学电化学系统的建立。但是,由于在水环境中的自还原和溶解,这些保护层不能永久地保持在半导体上。并且,由半导体和助催化剂之间的弱相互
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