arti_title"> 【科研速递】半导体材料与器件创新团队在间接半导体调控声子效应增强光解水制氢方面取得研究进展

发布时间:2025-02-27浏览次数:11

太阳能驱动的水分解制氢技术利用光催化材料将水分解为氢气,兼具环境友好和能源可持续性的双重优势,对低碳经济的发展具有重要意义。为了进一步提升制氢效率,光催化材料的改性策略主要集中在异质结构筑、助催化剂负载和贵金属辅助等方面。然而,关于半导体自身性质,如电子能带结构差别及声子作用下电子的跃迁行为的研究相对较少。因此,探索半导体间接/直接能带结构调控规律,并研究声子作用对光生载流子空间行为的增益机制,对于实现高效光催化制氢具有重要理论意义。

 

1. 直接/间接半导体电子能带结构

近期,材料学部半导体材料与器件创新团队以二维层状二硫化钼(MoS2)为研究对象,通过控制MoS2的剥离层数(从114层减至单层),实现其从间接带隙到直接带隙的精准转变,并成功构建了具有声子增强效应的CdS/MoS2异质结光催化体系。通过调控MoS2层数,研究人员改变了其电子能带结构,并引入声子诱导增强效应,从而有效提高了CdS/MoS2异质界面处光生电子与空穴的分离效率。通过PLTRPLTPVSPV等光动力学测试,研究揭示了声子效应能够显著延长光生电子的存活寿命。进一步的理论分析表明,间接半导体MoS2具有更宽的声子谱和频率分布,表现出更强的电子-声子耦合作用,从而有效抑制了光生载流子复合。这种特殊的直接/间接异质结复合体系表现出优异的光制氢活性(9.70 mmol h-1 g-1),在420 nm下具有高达31.33%的量子效率。本工作通过调控间接半导体引入声子效应,为光生载流子传输动力学的优化提供了新的视角,同时拓展了新型半导体异质结光催化体系的研究领域。

 

2. DFT理论探究MoS2声子谱及异质界面载流子传输机理

研究成果以Optimization of CdS/MoS2 Photocatalysts for Phonon-Enhanced H2 Evolution via Indirect Transition Modulation in Layer-Dependent MoS2为题,发表在国际知名期刊《Small上。本研究得到了山东省自然科学基金、齐鲁工业大学(山东省科)人才科研项目、科教产融合重大创新项目以及山东省泰山学者计划等项目的支持。

 


论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202411128

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