プラズモン共鳴を用いた可視・赤外光によるZスキーム型水分解

利用等离子共振利用可见光和红外光进行 Z 型水分解

基本信息

  • 批准号:
    17F17040
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.47万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2017
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2017-04-26 至 2019-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究グループでは、局在表面プラズモン共鳴を示すナノ粒子と半導体との界面において、光のエネルギーにより正と負の電荷が分離するプラズモン誘起電荷分離を見出し、これを光触媒、光電変換等に応用してきた。国内外で広く研究されている。本研究では、プラズモン誘起電荷分離による水の水素と酸素への分解反応を目指し、植物の光合成系などで知られるZスキーム型プロセスでこれを達成することを目的とした。まず、光エネルギーによって酸化反応を起こす光アノードを開発した。透明電極上にn型半導体薄膜を被覆し、その上に金ナノ粒子を配列させた。こうして得た光アノードのプラズモン誘起電荷分離特性を測定し、量子収率は粒子が小さいほど高くなることを示した。また、粒子を加熱すると、半導体との接触性が向上して共鳴モードが変化し、量子収率が改善されることがわかった。次に、n型半導体上の金ナノ粒子をp型半導体である酸化ニッケルの薄膜で被覆して光アノードとした。光アノードに接続した白金電極における水から水素への還元反応は、光アノード上の金ナノ粒子を酸化ニッケルで被覆することにより促進された。さらに酸化ニッケル上に白金助触媒を担持することで、より低いバイアス電圧でも反応全体が促進された。このように、n型半導体の上に金ナノ粒子層を載せ、さらにp型半導体で被覆した光アノードは、ナノ粒子上の正電荷をより効率よく分離でき、正電荷を蓄えて多電子酸化反応を駆動しやすく、助触媒を担持して反応を促進できるという利点を持つことがわかった。また、条件が整えば、バイアス電圧を印加しなくても水素発生が可能であった。次に、酸化ニッケルを水酸化ニッケルや酸化クロムに置き換えたところ、酸化クロムの場合には貯蔵電気量が不十分であったが、水酸化ニッケルの場合にはより高い貯蔵能を示しただけでなく、白金を担持しなくても光アノードとして高い性能を示した。
In this paper, we study the application of photocatalysts and photoelectric converters in the field of surface resonance, particle and semiconductor interface, photogeneration, positive and negative charge separation, induced charge separation, etc. Domestic and international research. The aim of this study is to induce charge separation between water and acid, and to understand the photosynthetic system of plants The light source is the light source. The transparent electrode is coated with an n-type semiconductor film, and gold particles are arranged on it. The measurement of the induced charge separation characteristics and the quantum yield of the particles are described in detail below. The heating of particles, the resonance of semiconductors, and the improvement of quantum yield The gold particles on the n-type semiconductor and the p-type semiconductor are coated with thin films. The light source electrode is connected to the platinum electrode, and the water source electrode is connected to the platinum electrode, and the light source electrode is connected to the platinum electrode. The platinum promoter is supported by a low voltage catalyst. In this case, the metal particle layer on the n-type semiconductor is coated with light, and the positive charge on the particle is separated with efficiency. The positive charge is stored in the metal particle layer, and the catalyst is supported by the metal particle layer. The conditions are perfect, the voltage is perfect, and the water is perfect. In addition, in the case of acidification, the storage capacity is not very high, and in the case of acidification, the storage capacity is high, and the platinum support is high.

项目成果

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专利数量(0)
Plasmon-induced charge separation assisted by metal oxide/hydroxide for visible light multi-electron oxidation
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Kun-Che Kao;Hiroyasu Nishi and Tetsu Tatsuma
  • 通讯作者:
    Hiroyasu Nishi and Tetsu Tatsuma
Hydrogen Evolution from Water Based on Plasmon-Induced Charge Separation at a TiO2/Au/NiO/Pt System
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  • DOI:
    10.1039/c7cp06527b
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    K.-C. Kao;Y. Kuroiwa;H. Nishi;and T. Tatsuma
  • 通讯作者:
    and T. Tatsuma
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    $ 1.47万
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知道了