应变对g-C2N能带结构的调控机理文献综述
2020-06-28 20:13:10
文 献 综 述 引言 氢能源是二十一世纪最有希望替代化石能源的一种新型能源,被誉为清洁、无公害的可再生能源。
氢位于元素周期表之首,原子序数为1,常温常压下为气态,超低温高压下为液态。
作为一种理想的新的合能体能源,它具有许多特点:重量最轻;导热性最好;普遍存在(主要以空气与水中的化合物形式存在);理想的发热值等等。
氢能源产业化发展的主要障碍之一是制备氢气效率不高。
随着太阳能研究和利用的发展,人们已开始利用阳光分解水来制取氢气。
在水中放入催化剂,在阳光照射下,催化剂便能激发光化学反应,把水分解成氢和氧,即光催化制氢技术。
该技术利用太阳光实现氢能源生产,其关键是高效率的光催化材料制备技术。
光催化材料设计的重要目标就是设计具有合适直接带隙的半导体材料。
最近Mahmood等[1]科学家合成了一种新型的碳氮化合物g-C2N,研究表明其带隙宽度为1.96eV,在电子信息领域、新能源、环境保护、金属等领域有广泛的应用前景。
由于g-C2N是新合成一种类石墨烯化合物,故其能带结构对应变的反应及其调控机理并不清晰。
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