在“雙碳”目標(biāo)與清潔能源轉(zhuǎn)型的大背景下,光電催化已成為新能源與環(huán)境領(lǐng)域炙手可熱的研究方向。無(wú)論是水分解產(chǎn)氫/產(chǎn)氧、CO?還原,還是小分子電解與污染物降解,研究者都希望構(gòu)建更接近真實(shí)反應(yīng)條件的氣-固-液三相界面體系,以獲得高效率、高穩(wěn)定性的結(jié)果。而在靜態(tài)體系中,氣體與液體反應(yīng)物傳質(zhì)受限,熱量與電荷分布不均,難以支撐長(zhǎng)時(shí)、高電流密度的反應(yīng)過(guò)程。因此,構(gòu)建具備溫壓調(diào)控與流體循環(huán)能力的連續(xù)流PEC裝置,成為近年來(lái)光電研究的核心趨勢(shì),光電催化正在從傳統(tǒng)的靜態(tài)反應(yīng)槽走向可控、連續(xù)流、工程化的體系。