光電化學池是一種將光能直接轉(zhuǎn)換為化學能的裝置,通常通過光催化半導體材料在電極上產(chǎn)生電子-空穴對,并在外電路中驅(qū)動還原/氧化反應,實現(xiàn)水分解、有機污染物降解、金屬離子還原等。傳統(tǒng)PEC多使用導電基材、金屬框架或聚合物支撐結(jié)構(gòu),存在熱膨脹差、應力集中、光學遮擋和污染易積累等問題。
全石英光電化學池指的是將池體、光照腔、反應腔以及電極支撐結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵部件均以高純度石英材料為主材料,利用石英的優(yōu)良光學透明性、化學惰性和耐溫性,實現(xiàn)高強度光傳輸、長期穩(wěn)定運行以及對波長限域的精準控制。這種結(jié)構(gòu)在高強度紫外/可見-近紅外光照射、特殊酸堿介質(zhì)、強腐蝕環(huán)境以及需要高光學清晰度的場景中具有獨特優(yōu)勢。

1.光吸收與載流子產(chǎn)生:光照進入池體,通過石英壁面和光學窗將光能傳遞至光催化電極(通常為半導體納米材料膜或裸露晶面),在電極-溶液界面產(chǎn)生電子-空穴對。
2.電荷分離與傳導:通過外加電勢或內(nèi)建勢壘,電子向工作電極方向傳導,空穴參與氧化反應(如水氧化或有機物氧化),電子在對電極或?qū)щ娭误w中流動,完成電荷轉(zhuǎn)化。
3.反應與產(chǎn)物分離:通過膜分離或體腔設計,產(chǎn)物在電極兩側(cè)分區(qū),避免再組合法污染與自反應。
結(jié)構(gòu)要點:
1.光學腔體:使用高透過率的石英窗/腔壁,確保特定波段的光完整進入反應區(qū)域,minimize光損耗。
2.光程與均勻照射:腔體幾何優(yōu)化,確保均勻光分布、可控光程,降低熱點與熱點導致的載流子復合。
3.電極支撐與密封:以石英為基座的電極支撐結(jié)構(gòu),以高耐腐蝕、低自發(fā)熒光和良好熱導性為目標,輔以惰性密封材料實現(xiàn)氣液/氣氣分離。
4.界面膜層:在石英基底上沉積或自組裝半導體光催化層(如ZnO、TiO\(_2\)、Fe?O?、BiVO?等),并可在腔內(nèi)設置薄膜/納米結(jié)構(gòu)以增強光吸收與電荷分離效率。
全石英光電化學池的應用領(lǐng)域:
1.水分解與氫氣制備:在PV-PEC或單獨PEC系統(tǒng)中,利用高透光性石英腔體提升入射光利用率,提升產(chǎn)氫速率與單元效率。
2.污染物降解與有機合成:對強氧化性有機廢水或高污染溶液,石英腔體的化學惰性可降低副產(chǎn)物產(chǎn)生,提升選擇性。
3.光催化合成與分離:通過精準光譜控制,使特定波長光催化活性大化,結(jié)合定向分離膜實現(xiàn)產(chǎn)物的高純度分離。
4.光熱耦合與傳感:石英材料對熱膨脹變化的敏感性可用于集成熱-光耦合傳感器,實現(xiàn)對反應狀態(tài)的多模態(tài)監(jiān)控。