光催化技術可以將低密度的太陽能轉化為可存儲的化學能,在有機污染物降解、分解水制氫、CO2還原、殺毒滅菌和有機光合成等領域具有廣闊的應用前景。Ag 系半導體是光催化家族的重要成員。具有 4d10;電子結構的 Ag 參與能帶構建可以不同程度地提升價帶和降低導帶位置,并使軌道電子表現出更強的離域性。因此,大多數 Ag 系半導體擁有較窄的帶隙和較小的電荷有效質量。鉻酸銀(Ag2CrO4)同樣擁有較窄的帶隙(~1.8 eV)和較小的電子有效質量(~0.46 m0),并因而表現出理想的可見光光催化活性。
鉻酸銀系紅棕色單斜晶體或粉體,具有優異的光催化及光學性能.Zhang等采用密度泛函理論的第一性原理方法,計算分析了Ag2CrO4的晶體結構、帶隙結構、態密度以及化學鍵,表明Ag2CrO4具有較低的價帶邊界、高的光吸附系數,具有強氧化性能、對有機污染物顯示出優異的可見光催化效果.周文敏等采用化學沉淀法制備出Ag2CrO4納米晶結構,光催化結果顯示純相鵝卵石結構Ag2CrO4具有較高的光催化降解RhB活性.Liu等采用水熱法制備Ag2CrO4,可見光照射5 h后,光降解PCP-Na效率可達98.2%.Xu等制備出穩定的Z型Ag2CrO4-GO復合材料,可見光下對染料和苯酚顯示出較好的氧化催化性能.Zhu等制備出AgBr/Ag2CrO4復合材料,可見光下對RhB呈現出比純Ag2CrO4更高的氧化活性。
鉻酸銀在分析化學中,構成了銀計量學莫爾法的基礎,而在神經科學中,用于顯微鏡染色神經元的高爾基體方法。然而,鉻酸銀最重要的實際和商業應用是它在 Li-Ag2CrO4 電池中的應用,這是一種主要用于人工起搏器設備的鋰電池。
目前,泰坦新材公司已經成功合成鉻酸銀,開始研究并改良人工起搏器設備Li-Ag2CrO4 電池。