主要应用:光电化学、光电催化研究的光谱响应IPCE、量子效率QE、样品池的光谱透过率、光谱响应下的量子效率和光电流,实现了直流、交流分析,原电池分析,光电化学实验分析等。
测试项目:光电化学样品的光谱响应IPCE,量子效率QE,光谱透过率,短路电流密度、表面均匀度等,测试样品室内放入样品和不放入样品时标准探测器的光谱电流/电压值,测量光电反应池的光谱透过率,也可以测量玻璃的光谱透过率。
光电实验原理:
光源在不同波长的辐射能量不同,探测器在不同波长的响应度也不同,因此,所测得的响应电流也会有较大的不同。系统采用了相关检测法,利用信号在时间上的相关性,把深埋于噪声中的周期信号提取出来。具体做法是:将光源经过斩波器调制成具有固定频率(参考频率)的周期信号,则探测器也输出具有相同频率的电信号,经过锁相放大器将含有参考频率的电信号检出,而其它频率的信号(噪声)则被抑制掉,从而提高了系统的信噪比,保证了测量准确度。
半导体光催化技术治理环境污染物是从上世纪80 年代逐渐发展起来的一种高级氧化技术,在常温和常压下,只利用催化剂、光和空气就能将污染物破坏并最终矿化为无毒的二氧化碳、水和无机离子等,有望缓解日益严峻的环境污染问题。
当用能量等于或高于半导体吸收阈值的光照射块状半导体时,半导体的价带电子可被激发跃迁到导,同时在价带产生相应的空穴,从而在半导体内部产生电子-空穴对。
光生电子-空穴对在空间电荷层电场的作用下,空穴迁移到半导体粒子表面与溶液中的电子供体发生氧化反应,而电子与电子受体发生还原反应,
或者向电极基底运动并通过外电路到达对电极参与还原反应。
光激发产生的电子和空穴至少经历以下途径:载流子的扩散、俘获、复合和界面电荷转移. 其中复合和界面电荷转移是两个相互竞争的过程,界面电荷转移最终实现光能的利用。
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