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隆基氢能:“工业+绿氢”能效双控 重构化工行业发展格局!

time:2025-07-04 04:00:57
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定位之父艾里斯指出,隆基+绿品牌应当力争在消费者心智中占据一个词汇。

图2Cu3BiS3基光电正极在不同基材温度下喷涂的性能和电荷转移动力学表征(a-c)在不同基板温度(360°C、氢能氢380°C、氢能氢400°C和420°C)喷涂的Cu3BiS3基光电正极的斩波光电流密度-电位曲线、相应的Mott-Schottky曲线和相应的渡越光电流光谱。图4Cu3BiS3-BiVO4串联器件的PEC性能(a)Cu3BiS3光电正极、工业构化工行BiVO4光电负极和BiVO4光电负极后的Cu3BiS3光电正极的J-V曲线。

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【引言】光电化学(PEC)太阳能水分解作为一种重要的太阳能利用/转换方式,效双在各种半导体上得到了广泛的研究。控重(f)大面积(5×5cm2)Cu3BiS3-BiVO4串联器件在太阳模拟AM1.5G照射下的工作照。(b-d)Cu3BiS3-BiVO4串联器件的(b)光电流密度-时间曲线,展格(c)工作图,(d)析氢和析氧量-时间曲线。

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考虑到Cu3BiS3的完美光带隙值约为1.7eV,隆基+绿Cu3BiS3基光电极所报道的低效率和差的PEC性能远远低于其理论极限,隆基+绿而且工作稳定性低也限制了其进一步的工业利用。虽然铜硫系光电正极表现出优异的STH转换效率,氢能氢但由于In、Ga和Se等元素的有限,其大规模生产存在许多困难。

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图3Cu3BiS3基光电正极的PEC性能(a)Pt-Cu3BiS3、工业构化工行Pt-CdS/Cu3BiS3和Pt-TiO2/CdS/Cu3BiS3光电正极的斩波光电流密度-电位曲线。

效双(f)工作条件下的Pt-TiO2/CdS/Cu3BiS3光电正极的照片。最常见的症状是常见的发热、控重发痒、腹痛、腹泻、消瘦、乏力等

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