Скандий в TiO₂: новый стандарт эффективности водного фотокатализа

Фотокаталитическое расщепление воды представляет собой ключевую технологию для производства чистого водорода с использованием энергии солнечного света. В этом процессе вода разлагается на кислород и водород без участия ископаемого топлива, а образующийся «зелёный» водород становится перспективным экологически чистым топливом. Центральную роль играет фотокатализатор, который запускает и поддерживает реакцию под воздействием света.
Скандий в TiO₂: новый стандарт эффективности водного фотокатализа
Изображение носит иллюстративный характер

Титановые диоксиды (TiO₂) давно считаются перспективными полупроводниками для фотокаталитического расщепления воды, однако их эффективность ограничивается быстрым рекомбинированием зарядов и неэффективным разделением электронов и дырок. Это снижает выход водорода и уменьшает потенциал промышленного применения.

Команда исследователей под руководством профессора Лю Гана из Института металловедения (IMR) Китайской академии наук представила важный прорыв: создание полупроводника на основе диоксида титана, легированного скандием (Sc), в рутильной фазе. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of the American Chemical Society.

Ключевые показатели нового материала впечатляют: видимый квантовый выход (Apparent Quantum Yield, AQY) достиг 30,3%, что означает, что почти треть поглощённых фотонов приводит к эффективному расщеплению воды. Эффективность преобразования солнечной энергии в водород (Solar-to-Hydrogen, STH) составила 0,34%. Оба значения стали рекордными для фотокаталитического расщепления воды с использованием TiO₂ в стандартных условиях окружающей среды — без нагрева и давления.

Основой успеха стала двухступенчатая инновационная стратегия. На первом этапе исследователи внедрили ионы скандия Sc³⁺, что позволило устранить дефекты Ti³⁺. Эти дефекты обычно захватывают заряды, вызывая потери энергии и снижение эффективности. На втором этапе была проведена инженерия межфасетного соединения между кристаллическими плоскостями (101) и (110), что создало внутреннее электрическое поле. Оно эффективно разделяет электроны и дырки, направляя их на разные фасеты, где происходят реакции восстановления и окисления воды. По словам профессора Лю Гана, «этот двойной подход не только минимизирует рекомбинацию зарядов, вызванную дефектами, но и имитирует эффективный механизм разделения зарядов, присущий p-n переходам в фотоэлектрических элементах».

Разработанная технология обещает значительный коммерческий потенциал, особенно в Китае. Страна располагает крупными запасами титана и скандия, развитой индустриальной цепочкой по производству диоксида титана и передовыми возможностями в области редкоземельной металлургии. Новое решение может позволить создать масштабируемое и экономически выгодное производство зелёного водорода. «Наша стратегия, ориентированная на подавление дефектов и использование анизотропии кристаллов, полностью соответствует ресурсным и промышленным преимуществам Китая», — подчёркивает профессор Лю Ган.

Следующим этапом исследований станет повышение поглощения солнечного света и интеграция материала в промышленные солнечные системы для серийного производства водорода.


Новое на сайте

20066[b]Фотосинтез в глазах мышей: возможно ли это без превращения в растение?[/b] 20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b]
Ссылка