咨询热线:010-63716865

  当前位置 : 首页 > 资讯动态 > 行业动态 > 二氧化碳还原获新进展,城市环境所在将CO2光热还原为CO和CH4
点击返回新闻列表  
二氧化碳还原获新进展,城市环境所在将CO2光热还原为CO和CH4
发布时间:2020-11-06    浏览量:41001

  化石燃料属于不可再生资源,其燃烧所产生的二氧化碳(CO2)也是温室效应的主要原因,如何将二氧化碳(CO2)通过太阳能转化为一氧化碳(CO)和甲烷(CH4)等碳基燃料呢?

  众所周知,热力学上,将CO2光催化还原为CO和CH4是一个吸热反应,需要提供较多的电子和质子,打破C=O化学键以及形成C-H化学键。同时,蕴含更高能量的CH4是一种潜在太阳能燃料。然而,反应的高活化能、太阳能的低利用率和光生电荷的快速复合,仍是造成催化剂催化性能较低和产物选择性较差的重要原因。

  中国科学院城市环境研究所贾宏鹏研究团队通过简易的沉积/沉淀法,制备以硫化镉(CdS)为载体的高分散钌(Ru)单原子催化剂。通过催化剂调控Ru负载量,使其在全光谱照射下展示出较高的甲烷产物选择性(97.6%)。Ru单原子的引入并未改变CdS的本质结构,但提高了催化剂对CO2的吸附量,促进光生电荷的分离效率,有利于CO2转化为CH4。同时,该催化剂具有较好的光热转化性能,协同产生的光热效应可有效提高催化性能,且未改变产物选择性。该研究为提高太阳光利用率以促进催化活性提供新策略。

  相关研究成果以Anchoring Single-Atom Ru on CdS with Enhanced CO2 Capture and Charge Accumulation for High Selectivity of Photothermocatalytic CO2 Reduction to Solar Fuels为题,发表在Solar RRL上。城市环境所博士生蔡松财为论文第一作者,研究员贾宏鹏为论文通讯作者。

  论文摘要图

  【来源:中国科学院科技产业网】


最新文章
全共轭苯并双噁唑桥联共价有机骨架促进光催化产氢
氢能作为零碳能源载体,是解决化石能源危机与环境问题的关键。光催化分解水制氢技术因其直接利用太阳能和水的可持续性备受关注。然而,传统无机半导体(如TiO2)存在可见光吸收弱、依赖贵金属助催化剂等瓶颈。近年来,共价有机框架(COFs)因其可设计的能带结构、高比表面积和稳定多孔特性,成为光催化领域的明星材料。但多数COFs基于可逆亚胺键连接,易水解失活,且激子结合能高导致电荷分离效率低。如何构建兼具高结晶度、全共轭结构及高效光催化活性的COFs仍是巨大挑战。
基于钠磺酸盐电解质骨架的水凝胶太阳能蒸发器,可实现连续高盐度脱盐和能源生成
太阳能驱动的海水淡化被认为是一种具有前途的淡水获取技术,该技术具有低碳和高能量输入的优势。然而,海水中盐分的积累限制了太阳能蒸发器的长期应用。受唐南效应的启发,刘雄团队设计了一系列聚阴离子水凝胶蒸发器用于保证在高浓度盐水中的蒸发效率,同时借助于Ti3C2TX优异的光热转换能力该装置还可以还进行热电发电。
构建Cs3PMo12O40/MnIn2S4 S-scheme异质结高效光催化去除抗生素:降解途径、毒性评价和机制研究
太阳能光催化技术是一种先进、环境友好的技术用于高效去除各种污染物。然而,光生载流子的快速复合以及对可见光吸收不足限制了光催化性能的提高。近日,吉林化工学院石洪飞副教授团队设计开发了一种具有核壳结构的新型S-scheme Cs3PMo12O40/MnIn2S4 (CPM/MIS)异质结的复合材料,实现了高效光催化降解多种污染物,其对TC,CIP 和 Cr(VI) 的降解效率分别达到97.81%,61.78% 和 67.07%。
2022-2025@北京中教金源科技有限公司 版权所有 京公安网备11010602007561        京ICP备10039872号

扫码添加客服

服务热线

010-63716865

扫一扫,了解更多

0.670286s