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南京工业大学化工新装备研发生产基地
实验目的:
①让学生学习和了解光化学和电化学基本知识和原理。
②使学生了解和初步掌握在纳米半导体材料的设计和制备方法
③掌握制备高性能半导体材料设计和制造光转换器件、和测定太阳能转化效率。
实验原理:
半导体在一定能量的光照激发作用下,生成具有还原能力的电子和强氧化能力的空穴。利用电子和空穴可以将水分解成氢气和氧气。这类半导体材料包括宽带隙氧化物半导体材料和窄带隙的氮化物、硫化物等。
实验意义:随着人类对能源的需求不断增涨,化石类(煤、石油、天然气等)能源资源的日趋减少,能源短缺问题已成为人类所面临的急需解决的主要问题之一。面对日益枯竭的能源,氢能是一种高效、洁净、可再生、最有前景的替代能源。当前主要的制氢方式是化石资源重整制氢。其缺点在于需要消耗自然界有限的化石资源并造成环境污染。因此,开发新方法和新工艺来获得高效、洁净、可再生的氢能是当前迫切需要解决的问题。而光催化制氢的方法是利用丰富的太阳能和水资源,而且不产生二次污染,被认为是氢能源制备和太阳能转化最理想的途径,已受到世界各国的广泛重视。光-电化学法将水分解制备氢气将从根本上可以解决人类所面临的能源危机,具有重要的理论意义和实际应用价值。 因此,由研究成果转化成光电化学分解制备氢的实验,可培养学生对能源化学工程研究领域的兴趣,增进学生对该领域内的基础科学和和热点问题的了解,激发学生自发关注和主动探索能源研究领域问题的热情。
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