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半導體通過貴金屬沉積改性

發布時間:2021-05-15 16:14:59

『壹』 TiO2薄膜表面沉積貴金屬Ag能提高光催化性能的原因

這些內容可以看半抄導體物理,我試著說說,可能會有錯誤哈。

  1. Ag沉積在TiO2表面就會形成肖特基勢壘嗎?

答:是的,一沉積之後就會形成肖特基勢壘,與材料的費米能級相關,與光照無關。

2. 肖特基勢壘是如何有利於載流子遷移的啊?
答:光生電子和光生空穴在遷移過程中,電子向金屬轉移的過程中會被肖特基勢壘所捕獲,這樣就可以使得光生空穴自由的在材料內移動。

3.肖特基勢壘和費米能級有什麼關系嗎?
答:費米能級不同導致了電子和空穴的遷移。一般金屬的功函數是大於半導體的功函數,換言之半導體的費米能級要高於金屬的費米能級,使得這兩種材料在耦合的過程中,電子由半導體遷移到金屬,直到兩者費米能級相同時為止。所以接觸後的空間電荷層,結果就是金屬端負電荷聚集,另一端正電荷聚集,從而形成「schottky」勢壘。

『貳』 二氧化鈦光催化劑的改姓問題

應該是改性問題吧~~~
納米二氧化鈦的改性方法很多, 近年來,人們主要從以下兩個方面入手,提高 TiO2光催化劑的光譜
響應范圍和光催化效率。
其一是通過摻雜等手段降低 TiO2的禁帶寬度,增加其吸收波長。主要採用的方法有: 1)摻雜過渡金屬: 金屬離子摻雜可在半導體表面引入缺陷位置或改變結晶度,成為電子或空穴的陷阱而延長壽命;2)表面光敏化:將光活性化合物化學吸附或物理吸附於催化劑表面從而擴大激發波長范圍, 增加光催化反應的效率; 3)表面螯合及衍生作用: 含硫化合物、OH-和乙二胺四乙酸 (EDTA )等螯合劑能影響一些半導體的能帶位置,使導帶移向更負的位置。
其二是加入電子俘獲劑,使光生電子和空穴有效分離,降低 e-和 h+的復合速率, 主要採用的方法有: 1)貴金屬沉積: TiO2 表面沉積適量的貴金屬, 有利於光生電子和空穴的有效分離以及降低還原反應(質子的還原、溶解氧的還原)的超電壓, 大大提高了催化劑的活性, 研究最多的為 Pt的沉積, 其次Ag 、Pd和 Nb等金屬的摻雜也能降低 TiO2 的帶隙能; 2)復合半導體: 不同金屬離子的配位及電負性不同而產生過剩電荷, TiO2與半導體復合後增加半導體吸收質子或電子的能力, 從而提高催化劑的活性。在二元復合半導體中, 兩種半導體之間的能級差能使電荷有效分離; 3)電子捕獲劑: 加入O2、H2O2和過硫酸鹽等電子捕獲劑, 可以捕獲光生電子,降低 e-與 h+的復合幾率, 從而提高光催化效率。

『叄』 影響半導體光催化活性的因素有哪些

以納米二氧復化鈦(TiO2)光催制化劑為例,影響納米(TiO2)光催化活性的因素還是很多的,比如說:催化劑的晶型、粒子大小、表面結構、摻雜金屬離子、半導體耦合、表面貴金屬沉積、半導體光敏化、半導體與粘土交聯等。

『肆』 zns和cds光催化活性哪個高

一般來說,CdS的光催化活性更好,只不過光腐蝕嚴重

『伍』 被忽悠了很多年的室內除甲醛方法,你中招了么

主要方法:通風法、炭包法、凈化器、新風系統、各種石頭、專業公司、土方法
分析:從原理分析各自方法的優缺點
空氣置換方法
代表:通風法、新風系統
原理:主要通過室內與室外的空氣置換以達到降低室內甲醛的目的;
優點:速度快,通過空氣置換可以迅速降低室內甲醛等有害氣體含量
缺點:治標不治本,局限條件限制;甲醛釋放周期長達3-15年,而且無色無味,不易被發覺,具備隱蔽性;空氣置換的方法可以迅速將室內的甲醛有害氣體釋放到戶外,對室內甲醛等有害氣體含量迅速稀釋降低,但是無法阻止持續釋放的問題,而且冬季等一些特殊情況並不具備通風條件或無法持續通風,很有可能導致室內甲醛含量再次超標,所以此種方法治標不治本,難以起到根源治理的目的;

吸附法
代表:炭包、凈化器、各種礦晶石
原理:通過自身的吸附凈化功能,對周邊空氣中甲醛等有害氣體進行吸收凈化
優點:具備吸附分解功能,可以快速降低一些局部地方釋放出來的甲醛氣體
缺點:治標不治本;效率有限;占據空間影響美觀;這類的吸附方法主要針對釋放出來的甲醛等有害氣體進行吸收凈化,無法阻止污染源持續釋放;同時這類產品效率有限,難以保障整體空間達標,只能進行局部凈化,而且具備飽和性,使用一段時間需要進行更換,否則無法達標凈化的目的。甲醛釋放長達3年以上,使用該類產品也必須持續使用三年以上,並且使用足夠的數量,才有可能達到安全指標的目標;這類產品的擺放也會占據空間,影響整體室內美觀。

根源治理法
代表:專業公司
原理:降低污染源有害氣體整體含量,一般通過生物酶、光觸媒等產品進行組合,通過一些施工工序綜合治理甲醛等有害氣體,主要是針對釋放源對源頭有害氣體含量進行分解降低,以解決持續釋放的問題。
優點:根源治理,解決釋放源釋放問題,能夠保證室內空氣質量整體達標;
缺點:行業發展不夠成熟,大多以加盟為主,從業者素質良莠不齊,想要達到理想效果,需認真甄選正規的專業公司進行服務,對比資質、口碑、售後服務、案例數量、從業者管理水平去甄選。以此找到一家專業的正規公司進行服務才能保證效果。

土方法
代表:柚子皮、菠蘿皮、醋熏等
原理:用氣味進行掩蓋
優點:成本低
缺點:幾乎沒有任何效果,還有可能味道過於混雜,導致室內氣味更為難聞,甲醛本身無色無味,所謂的裝修異味,多以苯系物、木質材料味道為主,一般3-6個月就會明顯降低。甲醛無色無味,具備隱蔽性,危害較大。

各種方法各有優缺點,需要用戶根據自身實際情況進行篩選。
各種方法需從原理去分析,理性對比,才能選擇出最適合自己的方法

『陸』 在半導體光催化中為什麼電子會轉移到石墨烯和貴金屬

在半導體光催化中為什麼電子會轉移到石墨烯和貴金屬
在於系摩西氧化物復合後,光照反應的時候,半導體光催化劑會生成電子,這電子難道不會將石墨烯氧化物還原為還原氧化石墨西

『柒』 清除甲醛污染哪些方法最有效

常見的幾種除甲醛方法,選擇最適合你的
1、開門窗通風:這種方法最經濟,適合非常輕度污染且通風好的房子。對於污染較重持續釋放污染物的房子,並不能處理根本的問題,就算開窗通風半年以上還會有甲醛持續釋放。
2、擺放除甲醛綠植:國外最早開展植物凈化室內空氣污染研究的是美國航天局。美國航天 局在七十年代就開始關注在空間站這樣一個密閉 環境中的空氣污染問題。植物吸收甲醛只是為了抵禦環境脅迫,植物在室內甲醛環境中會激活抗氧化系統以清除甲醛。而當甲醛濃度過大或持續時間過長,植物生長也會受到嚴重傷害表現出受損症狀,包括葉片變黃、枯萎、凋落甚至枯萎死亡。
3、活性炭:普通的活性炭能夠吸收空氣中各種游離物質,就像水能滲在沙子里一樣,甲醛、
水等這些成分都可以滲進活性炭內部孔道裡面。但是,活性炭對於甲醛的吸附作用並不穩定,甚至還不如甲醛跟水分子結合得緊密。簡單來說就是,如果室內水蒸汽很多,還可以把吸附在活性炭上的甲醛給擠出來。活性炭除了將甲醛收容在孔
道里,並沒有什麼特殊的機制來限制甲醛的自由。正如水可以從沙子裡面蒸發干凈一樣,甲醛也可以從活性炭里再揮發出來。
4、光觸媒:光觸媒是以二氧化鈦為代表光催化劑的總稱。在1972年日本科學家發現二氧化鈦在受到光的輻照時,可以持續地讓水發
生氧化還原,並且生成氫氣。二氧化鈦等光催化劑可以通過光催化過程可以模擬植物的光合作用,直接將太陽光能轉化為化學能,促使化學反應發生。光觸媒除甲醛也是同樣的原理,在紫外線的作用下,觸發化學反應將甲醛氧化分解;然而普通的二氧化鈦只能吸收400nm 以下波長的紫外光, 而太陽光中400nm 以下的紫外光只佔大概6%,所以後來出現了改性二氧化鈦,主要通過貴金屬沉積 、 離子摻雜 、 半導體復合 、 染料光敏化 、 離子注入及表面超強酸化等方法提高二氧化鈦的光敏度,讓其能在可見光下產生催化活性。這種技術由於工藝成本高,且產生的污染嚴重大部分僅處於實驗室製作階段。
5、空氣凈化器:空氣凈化器除甲醛是以風動系統為動力,通過濾網上活性炭或者離子交換材料吸附甲醛。目前空氣凈化器售價普遍在¥2000-¥5000左右。一台空氣凈化器風量有限,很難處理整個物質的污染。目前空氣凈化器最成熟的功能還是通過濾網過濾去除空氣中的顆粒物。
6、生物酶除甲醛:以天然植物(如菊花、常春藤、大豆等)為原料,提取植物自身含有的可與甲醛反應的如氨基化合物、酚類物質等成分,實現對甲醛等有害物質的捕捉和分解。生物酶的生產較光觸媒環保,不需要光照。目前國內生產這種產品的廠家不多。
以上就是幾種方法簡單介紹,如果有看不懂的地方可以私信我。

『捌』 光催化 貴金屬過量會有什麼影響

簡單回答下。

半導體表面和金屬接觸時,載流子會重新分布,電子會從回費米能級較高的n型半導體答轉移到費米能級較低的金屬。這一過程直到兩者費米能級相等。相等的同時形成肖特基勢壘,並捕捉光生電子,防止與光生的空穴復合湮滅。

所以貴金屬沉積太多,會帶來這幾個問題:

  1. 材料的穩定性收到影響,很多貴金屬(如Au)在激發光的照射下就會發生熔化和產生團聚,這就形成了大晶粒尺寸的粒子,降低材料的比表面積。這是光催化比較禁忌的。

  2. 光生載流子的產生依賴於半導體,貴金屬覆蓋面積太大時,半導體吸收光的效率下降,而且光生空穴也難以遷移到材料表面,影響催化活性。

  3. 成本提高。

祝好,以上。

『玖』 中國的半導體公司生產的晶圓或晶元中含有金等貴金屬,想請教哪些歐洲買家會有興趣購買

上面的兄台 說得不完全正確
不可否認 高純度的單晶硅是所有晶圓的主要基材

但是內 你要知道 在鋁墊上容面 還是會含有極其少量的各類金屬 比較常見的是有比較便宜的銅

還有相當多的晶圓 在鈍化層上面長了凸塊 其中就有可能 含有比較貴重的金、鎳、鈀、鈦、銀等金屬

只不過回收的成本和你收益 是否可行 是需要考慮的問題

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