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通過費米能級調控和氧(yǎng)缺陷(xiàn)工程增強BiVO4/BiOBr的光催(cuī)化降(jiàng)解性能

通過費米能級調控和氧缺陷工程增強BiVO4/BiOBr的光(guāng)催化降解性能(néng)

構(gòu)建氧空位(Ov)作為一種傳統且有效的方法已被廣泛用於提(tí)高光催化活性,但其對界麵電荷轉移途徑的影響仍不明確。在此,我們通過簡便的方法合成(chéng)了 BiVO4/BiOBr-Ov (BVB-Ov) 光催化劑。

2022/07/20查看更多

基(jī)於“借(jiè)氫機製(氫轉移)”,通過(guò)胺與醇的C-N偶聯合成有機胺

基於(yú)“借氫機製(氫轉移)”,通過胺與醇的C-N偶聯合成有機胺

隨著工業的發展與進步,有機胺廣泛應用於農業、醫藥、家居、軍工等領域,其合成在工業生產中有著越來越明顯的重(chóng)要性。基於“借氫機製(氫(qīng)轉移)”,通過胺(àn)與醇(chún)的(de)C-N偶聯被認為是一種較為綠色的合成有機胺的理想路徑。

2022/04/19查看更多

高效(xiào)的碲化鎘量子點/鎢酸(suān)鉍納米片複合(hé)半導體材(cái)料作為光催化(huà)劑用於治理有機汙染物

高效的碲化鎘量子點/鎢酸鉍納米片複合半導體(tǐ)材料作為光催化(huà)劑用於治理有機汙染物

近年來,由於各種有機(jī)汙染物的大量使用導致水(shuǐ)體環(huán)境汙(wū)染加劇。針(zhēn)對此類汙染,課題組設計並開發了一種高效的碲化鎘量子點/鎢酸鉍納米片複合半導(dǎo)體材料作為光催化(huà)劑用(yòng)於治理有機汙染物。

2022/04/19查(chá)看更(gèng)多

將Ag/AgCl@SiO2 光(guāng)催化劑用於光催化甲烷轉化(huà)

將Ag/AgCl@SiO2 光催化劑用於光催(cuī)化甲烷轉化

設(shè)計一(yī)種能夠(gòu)在溫和條件下利用甲烷的光催化劑具有重要意義,我們製備了一種Ag/AgCl@SiO2 光催化劑,其可(kě)以高選擇性將甲烷(wán)光(guāng)氧化為一氧化碳,一氧化碳產(chǎn)量為2.3 為μmol/h,選擇性為73%。基於半原位紅外(wài)光譜學(xué)、電子順(shùn)磁共振等一(yī)係列表征研究,二氧化矽的引入可以增加光生載流子的壽命,並且揭示了甲烷通過原位形成的(de)單線態氧轉化為COOH*中間體從而氧化為CO的中間過程。同時Ag/AgCl@SiO2催化劑也能在環境條件下使用真實的陽光進行甲烷的轉化。

2022/04/18查看更多

OMPO框架封裝Keggin型多酸的合成及其CO2光還(hái)原性能的(de)研究(jiū)

OMPO框架封裝Keggin型多(duō)酸的(de)合成及其CO2光還原性能的研究

光催化(huà)CO2還原不僅對工業(yè)化CO2存在特殊意(yì)義,也能為解決全球氣候變暖提供研究基礎。本文采用了一(yī)種簡便的合成方法。

2022/03/30查看更多

Stable Cu Catalysts Supported by Two-dimensional SiO2 with Strong Metal–Support Interaction

Stable Cu Catalysts Supported by Two-dimensional SiO2 with Strong Metal–Support Interaction

很多銅基催化劑的高溫穩定性(xìng)不高,限製了它們的實際應用。由於載體的高豐度、低成本和成(chéng)熟的製備(bèi)工藝,Cu/SiO2基催化(huà)劑是眾(zhòng)多銅(tóng)基催化劑中最受矚目的一種(zhǒng)。之前已報道的穩定性優良的Cu/SiO2基催化劑的製備方法涉及腐蝕性.

2022/02/24查看更多

Size-dependent electron injection over sensitized semiconductor heterojunctions for enhanced photocatalytic hydrogen production

Size-dependent electron injection over sensitized semiconductor heterojunctions for enhanced photocatalytic hydrogen production

半導體光催化分解水製氫被認為是解決未(wèi)來能源(yuán)危機和環境(jìng)汙染問題的理想途徑。其中(zhōng),半導體異質結光催化劑,因(yīn)為其具有優異的光捕獲能力,高效的電荷(hé)分離,快速的反應動力學以及長期的循環穩定性,從而引起了廣泛的(de)關(guān)注。到目前(qián)為止,大量的研究致力於設計和構(gòu)造各種各樣類型的異質結(比如Type II, Z-Scheme/S-scheme等),用於探(tàn)究異質結形成的內在機理和光生電子-空穴高效的分離。然而,半導體異質(zhì)結界(jiè)麵之間的電子傳遞速率(lǜ)對(duì)其光催化分解水產(chǎn)氫活性的影響尚未得到係統深入的研究(jiū)。

2022/02/24查看更多

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