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Nature子刊:Au的等離子體局部加熱,加速BaTiO3納米粒子催化制氫

本文研究了等離子體局部加熱下高效快速的熱催化反應

Nature子刊:Au的等離子體局部加熱,加速BaTiO3納米粒子催化制氫
熱釋電催化是指在熱釋電材料中由溫度波動引起的熱釋電表面電荷觸發的催化反應。近年來,熱催化技術在清潔能源生產和活性氧類(ROS)方面受到越來越多的關注。然而,現有的熱釋電材料,其熱催化能力依賴于環境溫度的變化,表現出較低的熱催化效率。
基于此,香港理工大學黃海濤香港城市大學雷黨愿等首先采用水熱法合成了具有三維結構的類珊瑚BaTiO3納米粒子,然后用原位生長的Au納米粒子對其進行包覆(Au/BaTiO3納米粒子),并且研究了等離子體局部加熱下高效快速的熱催化反應。
Nature子刊:Au的等離子體局部加熱,加速BaTiO3納米粒子催化制氫
Nature子刊:Au的等離子體局部加熱,加速BaTiO3納米粒子催化制氫
由熱等離子體誘導Au/BaTiO3 NPs熱催化產氫氫,其中在786 mW cm-2輻射功率下60分鐘內的氫氣產率達到133.1±4.4 μmol g-1;并且Au/BaTiO3 NPs在532 nm納秒激光照射下能夠催化全水分解產生的H2和O2。熱催化90分鐘后BaTiO3納米粒子的形態幾乎沒有變化,表明Au/BaTiO3納米粒子對熱催化產氫具有良好的穩定性。
Nature子刊:Au的等離子體局部加熱,加速BaTiO3納米粒子催化制氫
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表面等離子體誘導局部加熱驅動Au/BaTiO3 NP的熱催化氫生成機制為:在光照下,Au納米粒子的表面等離子共振會令其附著的BaTiO3納米粒子的局部溫度迅速上升;BaTiO3表面的無補償熱釋電電荷可以與周圍的水分子反應生成氫和氧;當光照被關閉時,BaTiO3將經歷一個冷卻循環,產生的熱量迅速散發到周圍的水中。
同樣,在冷卻循環期間未補償的熱釋電表面電荷將參與熱催化水分裂。此外,由表面熱釋電荷形成的內部電場可以進一步促進電荷分離和轉移,用于熱催化制氫和制氧。
Accelerated Pyro-catalytic Hydrogen Production Enabled by Plasmonic Local Heating of Au on Pyroelectric BaTiO3 Nanoparticles. Nature Communications, 2022. DOI: 10.1038/s41467-022-33818-4

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