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碳基高效光解水催化剂

碳基高效光解水催化剂

因此迫切开发高效、稳定和经济的光驱动产氢催化剂,以解决光解水制氢发展过程中遇到的瓶颈难题。氮化碳是一种独特的有机共轭二维半导体,其具有适中的带隙(2.7eV),具有良好的光响应特性,并在高温,酸性,碱性条件下可以稳定存在,是研究太阳能转换及利用的热门材料。氮化碳独特的光响应功能单元-3-均-三嗪环(C6N7环)通过碳氮共价键沿着(001)二维平面均一、稳定和周期性铺展,为碳氮基光催化剂的功能化复合、裁剪和平面重构奠定结构基础,并在协同光解水性能提升方面发挥着重要的作用。

2022/11/07查看更多

纳米材料催化光解水析氢原理-阳光下分解水以获得氢气

纳米材料催化光解水析氢原理-阳光下分解水以获得氢气

2022/11/02查看更多

日本光解水-科学家解读光解水最新进展

日本光解水-科学家解读光解水最新进展

研究表明,如果太阳光催化分解水的效率达到10%,就能具备经济上的竞争力。但是,光催化半导体的转换效率通常远低于10%。这是因为光催化过程非常复杂,并且要求半导体颗粒具有多种特性的组合。

2022/11/02查看更多

水相中氧化亚铜-锐钛矿异质结上太阳光驱动的5-羟甲基糠醛催化选择氧化

水相中氧化亚铜-锐钛矿异质结上太阳光驱动的5-羟甲基糠醛催化选择氧化

将5-羟甲基糠醛(HMF)选择氧化为2,5-二甲酰基呋喃(DFF)是糠醛类生物质平台分子转化利用的重要途径之一。DFF是合成糠基生物聚合物、药物中间体、杀菌剂以及荧光剂等的重要单体。

2022/10/17查看更多

原子分散的In-Cu双金属活性位点促进C-C偶联光催化CO2制乙醇

原子分散的In-Cu双金属活性位点促进C-C偶联光催化CO2制乙醇

太阳能驱动CO2转化提供一条潜在的绿色路径缓解能源需求的压力以及日益恶化的环境问题。由于较高的能垒,迟缓的动力学以及很低的多电子利用效率,高附加值太阳燃料(C2+)如乙烯、乙烷、乙醇等的生成仍然具有很大的挑战。它对光催化剂的设计与制备提出了更高的要求。Cu被认为是CO2转化生成C2+产物最具有活性的金属,Cu+对*CO具有较好的吸附能力促进碳-碳偶联。

2022/09/23查看更多

双通道无金属光催化剂的逐步设计从空气和水中实现高产H2O2光生产的研究

双通道无金属光催化剂的逐步设计从空气和水中实现高产H2O2光生产的研究

在无金属催化剂上释放的双通道过氧化氢 (H2O2) 被认为是一种高效的光催化H2O2生产途径。逐步合理的催化剂设计仍然是获得具有实用前景的无金属光催化剂的科学瓶颈。在这里,我们展示了用于高产H2O2的双通道无金属光催化剂的分步设计照片制作。

2022/09/23查看更多

球磨法制备具有增强NO去除活性和NO2−/NO3−选择性的Bi12GeO20基复合体系:表面氧空位和n-p异质结构的协同作用。

球磨法制备具有增强NO去除活性和NO2−/NO3−选择性的Bi12GeO20基复合体系:表面氧空位和n-p异质结构的协同作用。

氮氧化物(NOx,主要指NO和NO2)是造成酸雨、臭氧形成、光化学烟雾和全球变暖等环境问题的主要原因之一。此外,氮氧化物能够对人类健康产生各种有害的影响,长期接触低浓度氮氧化物会引起慢性咽喉炎、慢性支气管炎等,也会引发不同程度的神经衰弱综合症及牙齿酸蚀症。由于2019年臭氧浓度明显增加,氮氧化物减排已列入中国“十四五”规划。

2022/08/31查看更多

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