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电玩游戏:从而实现了有效的电荷分离和转移

时间:2021/8/30 15:20:56   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:有两个光系统在自然光合作用,即光系统II和系统即自然光系统II使用能量来分解水分子和光合作用的光反应释放出电子和质子,而光系统I使用太阳能为光合作用的暗反应合成能源丰富的材料。由于这两个系统在能量坐标下表示为“Z”形,所以称之为Z机制。自然光合作用的Z机制是光能转化为化学能的重要途径,可以实现光生电荷的高效分离和能量的...
有两个光系统在自然光合作用,即光系统II和系统即自然光系统II使用能量来分解水分子和光合作用的光反应释放出电子和质子,而光系统I使用太阳能为光合作用的暗反应合成能源丰富的材料。由于这两个系统在能量坐标下表示为“Z”形,所以称之为Z机制。自然光合作用的Z机制是光能转化为化学能的重要途径,可以实现光生电荷的高效分离和能量的高效传递。

以前,李的团队建立了一个有效的光电催化氧化水系统通过模拟的关键组件的重要功能在自然光系统II,,发现部分氧化石墨烯可以作为电荷传输介质之间的吸光物质和水氧化催化剂。其功能类似于自然光系统II中的酪氨酸。

据报道,研究团队基于自然光合作用原理,采用多媒体控制策略,成功实现了受自然光合作用Z机制启发的高效光电催化总水裂解过程。通过将一个无机氧化物基光电阳极和一个有机聚合物基光电阴极与多种电荷传输介质耦合在一起,该团队组装了一个高效、无偏置、完全分裂的水光电电化学电池。研究发现,体系中的有机聚合物具有离散的能级特性,使得有机光电阴极和无机光电阳极的光谱吸收具有很好的互补性,大大提高了太阳能的利用率。

此外,该系统在光吸收材料和电子受体/给体之间构建了一个包含多个电荷传输介质的仿生电荷传输链。在电化学势梯度的驱动下,光生电子通过这些电荷传输介质进行有效转移,提高了电荷转移率,降低了电荷复合率,从而实现了有效的电荷分离和转移。

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