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黃瀚林/鄒志剛/王雪嬌ACS Energy Letters:構建窄帶隙Cs4CuSb2Cl12,實現全光譜光熱驅動氨硼烷產氫

黃瀚林/鄒志剛/王雪嬌ACS Energy Letters:構建窄帶隙Cs4CuSb2Cl12,實現全光譜光熱驅動氨硼烷產氫

光熱轉換過程是自然界最基本的能量轉換轉換過程之一,也是植物、動物和人類獲取太陽能的重要途徑。太陽輻射的能量包含不同波長的光子,為了實現特定的應用,必須將其轉換成其他形式的能量。光熱材料能夠有效地吸收光子并將其轉化為熱量,為海水淡化、疾病治療和催化轉化等重要過程提供必要的能量。

在過去的幾十年中,已經開發(fā)了一系列先進的光熱材料。然而,現有的光熱材料仍然存在基于局部表面等離子共振的金屬吸收范圍有限,以及精確控制尺寸和形態(tài)困難等問題。傳統(tǒng)的半導體氧化物/硫化物只能吸收紫外線和部分可見光,這受到它們的寬禁帶的限制,而且吸收的光子很容易轉化為熒光;有機物料在高溫下不穩(wěn)定,容易分解,而碳材料在加工過程中表現出不理想的相容性。因此,探索新型、穩(wěn)定、高效的光熱材料具有重要意義。

黃瀚林/鄒志剛/王雪嬌ACS Energy Letters:構建窄帶隙Cs4CuSb2Cl12,實現全光譜光熱驅動氨硼烷產氫

黃瀚林/鄒志剛/王雪嬌ACS Energy Letters:構建窄帶隙Cs4CuSb2Cl12,實現全光譜光熱驅動氨硼烷產氫

近日,福州大學黃瀚林、南京大學鄒志剛福建師范大學王雪嬌等采用簡單的液相法合成了Cs4CuSb2Cl12無鉛、全無機、雙鹵化物鈣鈦礦衍生物,該衍生物具有本征窄帶隙(約1.0 eV)和寬吸收范圍,表現出高達93.4%的太陽能-熱能轉換效率。氨硼烷是一種氫含量為19.6 wt%的儲氫載體,具有良好的光吸收性能、較低的熱導率和較高的光熱轉換效率的Cs4CuSb2Cl12被成功地用作驅動氨硼烷脫氫的光熱材料。

具體而言,研究人員成功地實現了室溫下的快速光熱活化產氫,在30分鐘內釋放出13.0 wt% (2.0 equiv)的氫氣;同時,Cs4CuSb2Cl12的高熱穩(wěn)定性使其具有良好的可回收性能,光熱活化效率高達12.2%。

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黃瀚林/鄒志剛/王雪嬌ACS Energy Letters:構建窄帶隙Cs4CuSb2Cl12,實現全光譜光熱驅動氨硼烷產氫

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此外,研究人員也分析了利用鹵化物鈣鈦礦作為光驅動制氫的光熱材料的實際前景。結果顯示,Cs4CuSb2Cl12鹵化物鈣鈦礦具有較窄的禁帶寬度,因而具有較寬的光譜吸收,幾乎所有的紫外線(UV)和可見光(Vis)以及部分近紅外線(NIR)光都可以被吸收,并且光能可以通過熱電子/空穴(可能由聲學聲子散射機制主導)和非輻射復合而不會參與氧化還原反應(光催化)、發(fā)射光子(熒光)或產生電流(光電轉換)。盡管該過程中會有熱量損失,光熱轉換效率仍超過90%。

總的來說,該項工作對于拓展鹵化物鈣鈦礦材料作為光熱轉換器的潛在作用具有突破性意義,為這類新興的光學功能材料開辟了一個新的研究領域。

Narrow-bandgap halide perovskite Cs4CuSb2Cl12 with full-spectrum photothermal conversion. ACS Energy Letters, 2024. DOI: 10.1021/acsenergylett.3c02218

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