光催化制氢材料课件.ppt
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- 光催化 材料 课件
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1、化学与分子科学学院无机化学研究所化学与分子科学学院无机化学研究所彭天右彭天右2009,10氢能材料及光催化制氢研氢能材料及光催化制氢研究进展究进展一、目前的能源结构与现状一、目前的能源结构与现状 世界能源主要依赖不可再生的化石资源;世界能源主要依赖不可再生的化石资源;我国能源结构面临经济发展和环境保护的双层压力;我国能源结构面临经济发展和环境保护的双层压力;氢能作为理想的清洁的可再生的二次能源,其形成的关键是廉价氢能作为理想的清洁的可再生的二次能源,其形成的关键是廉价的氢源;的氢源;太阳能资源丰富太阳能资源丰富、普遍普遍、经济经济、洁净。太阳能光分解水技术可望洁净。太阳能光分解水技术可望获得廉
2、价的氢气,还可就地生产。获得廉价的氢气,还可就地生产。其其6%2%17%75%其其煤煤石油石油天然气天然气其他其他中国中国10%24%40%26%石石油油煤煤天然气天然气其他其他世界世界 CxHy+O2 H2O+CO2+SO2+NOx 1、光、光-热转换热转换2、光电转换、光电转换 a)光伏电池光伏电池 b)光电化学电池光电化学电池 c)染料敏化光电化学电池染料敏化光电化学电池3、光化学能转换、光化学能转换二、太阳能利用的基本途径二、太阳能利用的基本途径光光 化学能转化化学能转化Fuels COSugarH OO222H2OOH22scMeSemiconductor/Liquid Juncti
3、ons 水水 氢?氢?Photosynthesis三、氢能经济的缘起三、氢能经济的缘起1、“氢能经济氢能经济”提出的背提出的背景景环境问题日益严重;资源储备日渐匮乏;能源安全引起的冲突加剧;环境问题日益严重;资源储备日渐匮乏;能源安全引起的冲突加剧;2、氢能经济的构想、氢能经济的构想Chrysler Natrium 车车(2019)三、氢能经济的缘起三、氢能经济的缘起美国:启动氢能发展计划美国:启动氢能发展计划生物质制氢,太阳能制生物质制氢,太阳能制氢氢欧洲:氢能电动汽车欧洲:氢能电动汽车生物质制氢,太阳能制生物质制氢,太阳能制氢氢日本:氢能电动汽车日本:氢能电动汽车光生物制氢光生物制氢中国:
4、氢能电动汽车中国:氢能电动汽车生物质制氢,化石燃料生物质制氢,化石燃料制氢制氢0.2 L液液 H2/100 km3、各国的氢能开发计划、各国的氢能开发计划三、氢能经济的缘起三、氢能经济的缘起1.如何实现大规模地廉价制氢?如何实现大规模地廉价制氢?制氢制氢2.如何经济、合理、安全地储存氢?如何经济、合理、安全地储存氢?储氢储氢3.如何高效率、低成本地利用氢?如何高效率、低成本地利用氢?利用氢利用氢 四、氢能技术的难点四、氢能技术的难点1.化石燃料制氢化石燃料制氢目前主要的制氢方法目前主要的制氢方法 成熟、廉价,但资源和环境问题并未解决 2.生物质为原料制氢生物质为原料制氢 光合效率、水土面积、集
5、中和储运成本等问题3.水分解制氢水分解制氢 利用光化学、热化学和电化学方法制氢。然而,太阳能的收集、利用光化学、热化学和电化学方法制氢。然而,太阳能的收集、高品质热能和电能的产生方法,都是首先要解决的问题。高品质热能和电能的产生方法,都是首先要解决的问题。五、制氢技术简介五、制氢技术简介合成氨:合成氨:50石油精练:石油精练:37甲醇合成:甲醇合成:8全球年产氢:全球年产氢:5000亿亿Nm3化石燃料制氢化石燃料制氢占占96%(1)甲烷重整甲烷重整(Steam Methane Reformation,SMR)1、化石燃料制氢、化石燃料制氢 SMR反应利用有机物高温下与反应利用有机物高温下与水的
6、反应,不仅自身脱氢,同时水的反应,不仅自身脱氢,同时将水中的氢解放出来。将水中的氢解放出来。此法也适于生物质制氢。此法也适于生物质制氢。五、制氢技术简介五、制氢技术简介(2)天然气热解制氢天然气热解制氢 将将天然气火焰在裂解炉加热到天然气火焰在裂解炉加热到1400,关闭裂解炉使天然气发生裂解反应,关闭裂解炉使天然气发生裂解反应,产生氢气和碳黑。产生氢气和碳黑。裂裂 解解 炉炉CH4H2碳黑碳黑甲烷的部分氧化:甲烷的部分氧化:CH4+O2 CO(g)+H2(g)1、化石燃料制氢、化石燃料制氢五、制氢技术简介五、制氢技术简介(3)煤汽化:煤汽化:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)(4)重
7、油部分氧化重油部分氧化CnHm+O2 CO(g)+H2(g)CnHm+H2O CO(g)+H2(g)H2O+CO CO2(g)+H2(g)五、制氢技术简介五、制氢技术简介2、电解水制氢、电解水制氢 正极:正极:2OH H2O+O2+2e =0.401V 负极:负极:2H2O+2e 2OH+H2 =0.828V 理论分解电压理论分解电压1.23V,每每1Kg氢电耗为氢电耗为 32.9 KWh。实际为。实际为46.8KWh。(1)碱性水溶液电解碱性水溶液电解2OH-H2O O2+2e2H2O+2e 2OH-+H2采用采用Ni或或Ni合金电极,效率合金电极,效率75SPE电解水技术的主要问题是质子交
8、电解水技术的主要问题是质子交换膜和电极材料的价格昂贵。换膜和电极材料的价格昂贵。(2)质子膜电解水发生器质子膜电解水发生器隔膜隔膜:全氟磺酸膜全氟磺酸膜(Nafion)阴极阴极:Pt黑黑阳极阳极:Pt、Ir等的等的合金或氧化物合金或氧化物3、生物质制氢、生物质制氢五、制氢技术简介五、制氢技术简介(1)生物质能的特点生物质能的特点 可再生性可再生性,生物质能通过植物光合作用再生,可保证其永续利用;,生物质能通过植物光合作用再生,可保证其永续利用;低污染性低污染性,生物质硫、氮含量低、燃烧生成,生物质硫、氮含量低、燃烧生成SO2等较少,生长时所需等较少,生长时所需CO2相当于排放量,因而相当于排放
9、量,因而CO2净排放量近似于零,可减轻温室效应;净排放量近似于零,可减轻温室效应;广泛分布性,广泛分布性,缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;总量十分丰富总量十分丰富,仅次于煤炭、石油和天然气。,仅次于煤炭、石油和天然气。(2)生物制氢技术生物制氢技术 藻类和蓝细菌光解水;藻类和蓝细菌光解水;光合细菌光分解有机物;光合细菌光分解有机物;有机物发酵制氢;有机物发酵制氢;光合微生物和发酵性微生物的联合运用光合微生物和发酵性微生物的联合运用(3)生物质制氢两大途径生物质制氢两大途径热化学热化学分解过程包括高温气化或中温热分解以及加水分解等,分解过程包括高温气化或中
10、温热分解以及加水分解等,先得到含先得到含CO和和H2的气体,进一步转化为氢气。的气体,进一步转化为氢气。生物过程生物过程包括包括:1)厌氧发酵产生甲烷为主的气体然后加工为氢)厌氧发酵产生甲烷为主的气体然后加工为氢气;气;2)利用某些微生物)利用某些微生物(如绿藻如绿藻)的代谢功能,通过光化学分解的代谢功能,通过光化学分解反应产生氢。反应产生氢。热化学分解过程技术基本成熟,将实现工业生产。热化学分解过程技术基本成熟,将实现工业生产。生物过程适合做民用燃料,大规模制氢不经济,处于基础研究生物过程适合做民用燃料,大规模制氢不经济,处于基础研究阶段。阶段。3、生物质制氢、生物质制氢五、制氢技术简介五、
11、制氢技术简介H2+CO2H2+CO2气体收集系统有机酸有机酸有机酸有机酸糖 类糖 类H2+CO2气体分离系统CO2H2生物质生物氢能生物氢能1kg秸杆产生秸杆产生120L氢氢厦门大学生物能源中心厦门大学生物能源中心半导体光半导体光催化制氢催化制氢Z-型体系型体系光催化法光催化法悬浮体系悬浮体系光催化法光催化法光电化学光电化学体系制氢体系制氢六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介M.Gratzel,et al,Nature,1991,353:737;Nature,2019,395:583;S.U.M.Khan,et al,Science,2019,297:2243;Z.G.Zou,et al.,N
12、ature,2019,414,625.1、光催化制氢体系、光催化制氢体系2、光催化制氢的关键科技难题、光催化制氢的关键科技难题新型、高效新型、高效光催化材料光催化材料效率低效率低逆反应逆反应载流子复合载流子复合太阳光利太阳光利用率低用率低光量子产率光量子产率低低(约约4%)能级能级不匹配不匹配六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介太阳光谱图太阳光谱图设计在可见区内有强吸收半导体材料是高效利用太阳能的关键设计在可见区内有强吸收半导体材料是高效利用太阳能的关键 UV Visible Infrared683 1.80eV400 3.07eV2、光催化制氢的关键科技难题、光催化制氢的关键科技难题六、光催
13、化制氢简介六、光催化制氢简介+3.0+2.0+1.00.0-1.0Band gapH+H2H2OO2H+/H2O2/H2Oh+h+h+h+h+e-e-e-e-e-V/NHEWater reductionWater oxidationhvValence bandConduction band H2O H2+1/2O2 G0=238 kJ/mol(E=-Go/nF=-1.23 eV)3、半导体光催化制氢热力学原理、半导体光催化制氢热力学原理 Charge separation/recombination Separation of reduction and oxidation Control o
14、f reverse reaction 高稳定性、价廉;高稳定性、价廉;半导体的禁带宽度半导体的禁带宽度Eg要大于水的分解电压;要大于水的分解电压;能带位置要与氢和氧的反应电势相匹配:导带位置要负于氢电极的反能带位置要与氢和氧的反应电势相匹配:导带位置要负于氢电极的反应电势应电势(EH+/H2c),使光电子的能量满足析氢反应要求。价带位置使光电子的能量满足析氢反应要求。价带位置应正于氧电极的反应电势应正于氧电极的反应电势(Vb+a),使光生空穴能够有效地氧化水。,使光生空穴能够有效地氧化水。高效吸收太阳光谱中大多数的光子。及:高效吸收太阳光谱中大多数的光子。及:光子的能量还必须大于半导光子的能量
15、还必须大于半导体禁带宽度体禁带宽度Eg:若:若Eg3V,则入射光波长应小于,则入射光波长应小于400 nm,只占太阳,只占太阳光谱很小一部分。光谱很小一部分。4、半导体光催化制氢条件、半导体光催化制氢条件六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介自自1972年发现年发现TiO2光解水后,利用太阳光驱动水的劈裂制光解水后,利用太阳光驱动水的劈裂制H2(光解水光解水)技术技术被认为是一项长期的、高风险、高回报的战略性研究课题。被认为是一项长期的、高风险、高回报的战略性研究课题。为实现太阳光直接驱动水的劈裂,要求光催化材料具有:为实现太阳光直接驱动水的劈裂,要求光催化材料具有:5、影响光催化效率的主要因素
16、、影响光催化效率的主要因素六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介(1)催化剂的种类催化剂的种类大多集中于大多集中于Ti4+、Zr5+、Nb5+、Ta5+基具有基具有d0电子构型的化合物及电子构型的化合物及In3+、Ga3+、Ge4+、Sn4+基具有基具有d10构型的构型的p区金属化合物。区金属化合物。常见的光催化剂:常见的光催化剂:TiO2、ZnO、过渡金属过渡金属(复合复合)氧氧(硫硫/硒硒)化物如化物如ZrO2,CdS,Co3O4,WO3,Fe3O4,IrO2,RuO2,-Bi2O3等。具有层状等。具有层状钙钛矿结构的复合氧化物如钛酸盐、铌酸盐和钽酸盐等。如:钙钛矿结构的复合氧化物如钛酸盐、
17、铌酸盐和钽酸盐等。如:NiO-K4Nb6O17,RuO2-Ba2Ti4O95、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素六、光催化制氢简介六、光催化制氢简介制约光催化制氢实用化的主要原因是:制约光催化制氢实用化的主要原因是:1)光化学稳定的半导体光化学稳定的半导体(如:如:TiO2)的能隙太宽的能隙太宽(以以 2.0 eV为宜为宜)只吸收只吸收紫外光;紫外光;2)光量子产率低光量子产率低(约约4%),最高不超过,最高不超过10%;3)具有与太阳光谱较为匹配能隙的半导体材料具有与太阳光谱较为匹配能隙的半导体材料(如:如:CdS等等)存在光腐存在光腐蚀及有毒等问题,而蚀及有毒等问题,而p-
18、型型InP、GaInP2等虽具有理想的能隙,且一等虽具有理想的能隙,且一定程度上能抗光腐蚀,但其能级与水的氧化还原能级不匹配。定程度上能抗光腐蚀,但其能级与水的氧化还原能级不匹配。因此,探索高效、稳定和经济的可见光响应的光催化材料是光催因此,探索高效、稳定和经济的可见光响应的光催化材料是光催化制氢实用化的关键课题之一。化制氢实用化的关键课题之一。(2)催化剂的晶体结构:催化剂的晶体结构:组成相同、晶相不同的催化剂的光催化活性差别较大,比如锐钛矿组成相同、晶相不同的催化剂的光催化活性差别较大,比如锐钛矿TiO2的光催化活性比金红石的高,可能是因为锐钛矿导带位置比水的的光催化活性比金红石的高,可能
19、是因为锐钛矿导带位置比水的还原电位高出大约还原电位高出大约20 mV,而金红石导带位置比水的还原电位低。,而金红石导带位置比水的还原电位低。锐钛矿与金红石相以一定比例共存时锐钛矿与金红石相以一定比例共存时(如如P25),光生电子,光生电子-空穴对的分离空穴对的分离效率更高,使得光催化效果比单一晶相更好。效率更高,使得光催化效果比单一晶相更好。晶格内部的缺陷同样影响催化剂的光催化活性。金红石型晶格内部的缺陷同样影响催化剂的光催化活性。金红石型TiO2(001)单单晶上的氧空位形成的缺陷是晶上的氧空位形成的缺陷是H2O氧化为氧化为H2O2的反应活性中心,但有时的反应活性中心,但有时缺陷也可能成为光
20、生电子缺陷也可能成为光生电子-空穴的复合中心。空穴的复合中心。晶粒尺寸对光催化性能也有较大影响。粒子越小,电子和空穴在本体晶粒尺寸对光催化性能也有较大影响。粒子越小,电子和空穴在本体的复合几率越小,量子效率也越高。此时,禁带间隙能增加,禁带边的复合几率越小,量子效率也越高。此时,禁带间隙能增加,禁带边缘移动,加强了半导体缘移动,加强了半导体TiO2的氧化还原能力,提高光催化活性;的氧化还原能力,提高光催化活性;粒径减小也使表面原子迅速增加,反应活性增强,比表面积增大,光粒径减小也使表面原子迅速增加,反应活性增强,比表面积增大,光吸收效率提高。较小的粒径还可减少漫反射,提高光的吸收量。吸收效率提
21、高。较小的粒径还可减少漫反射,提高光的吸收量。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素(3)、受激电子、受激电子-空穴对存活寿命:空穴对存活寿命:电子电子-空穴的复合与其分别参与水的还原和氧化反应是一对竞争反应。抑空穴的复合与其分别参与水的还原和氧化反应是一对竞争反应。抑制电子制电子-空穴的复合,提高其寿命,是目前提高效率的主要途径。包括:空穴的复合,提高其寿命,是目前提高效率的主要途径。包括:1)沉积贵金属沉积贵金属。负载。负载Pt、Ru等。等。2)掺杂金属或非金属离子掺杂金属或非金属离子。在半导体价带与导带间形成一个缺陷能量状态,。在半导体价带与导带间形成一个缺陷能量状态,为
22、光生电子提供了一个跳板,可以利用能量较低的可见光激发电子,由为光生电子提供了一个跳板,可以利用能量较低的可见光激发电子,由价带分两步传输到导带,从而减少光生电子空穴复合。价带分两步传输到导带,从而减少光生电子空穴复合。3)复合半导体复合半导体。在二元复合半导体中,两种半导体之间的能级差能使光生。在二元复合半导体中,两种半导体之间的能级差能使光生载流子由一种半导体微粒的能级注入到另一种半导体的能级上,导致了载流子由一种半导体微粒的能级注入到另一种半导体的能级上,导致了有效和长期的电荷分离。有效和长期的电荷分离。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素4)光敏化光敏化。光敏化通过添加
23、适当的光活性敏化剂,使其以物理或化学吸附于。光敏化通过添加适当的光活性敏化剂,使其以物理或化学吸附于TiO2、ZnO等表面。这些物质在可见光下具有较大的激发因子,吸附态等表面。这些物质在可见光下具有较大的激发因子,吸附态光活性分子吸收光子后,被激发产生自由电子,然后注入到半导体的导光活性分子吸收光子后,被激发产生自由电子,然后注入到半导体的导带上,实现电子和空穴的分离,从而减少了光生电子和空穴的复合,提带上,实现电子和空穴的分离,从而减少了光生电子和空穴的复合,提高光催化活性和光吸收范围。高光催化活性和光吸收范围。(3)、受激电子、受激电子-空穴对存活寿命:空穴对存活寿命:5)光催化剂表面结构
24、的影响光催化剂表面结构的影响。利用对催化剂的表面修饰来增加其表面的。利用对催化剂的表面修饰来增加其表面的缺陷结构,增加比表面积,以提高催化剂的光催化活性。表面修饰常缺陷结构,增加比表面积,以提高催化剂的光催化活性。表面修饰常用的方法有:表面酸化、表面孔化、表面还原等途径。用的方法有:表面酸化、表面孔化、表面还原等途径。5、影响光催化效率的主要因素、影响光催化效率的主要因素抑制光生载流子的复合是提高光催化效率的关键课题之一。抑制光生载流子的复合是提高光催化效率的关键课题之一。因为载流子在材料内部的迁移是无序的,而因为载流子在材料内部的迁移是无序的,而p-n结中光生载流子在内建结中光生载流子在内建
25、电场作用下会向相反方向移动,从而可有效地抑制两者的复合。电场作用下会向相反方向移动,从而可有效地抑制两者的复合。因此,具有因此,具有p-n结的半导体材料被认为是提高光催化效果的一个有效途结的半导体材料被认为是提高光催化效果的一个有效途径。例如,具有径。例如,具有p-n结的光催化材料结的光催化材料(如如NiO/TiO2、NiO/La2Ti2O7等等)均均表现出优异的光电转换和光催化效率。表现出优异的光电转换和光催化效率。(4)、逆反应的程度:、逆反应的程度:H2和和O2的逆反应可以通过以下途径进行:的逆反应可以通过以下途径进行:1)在半导体表面已形成的分子在半导体表面已形成的分子H2和和O2,以
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