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花狀TiO2/氟硅烷構(gòu)筑超雙疏棉織物及其光催化性能
受到歷史建筑以及軍工設(shè)備耐酸堿、拒水、拒油功能涂層的啟發(fā) [1-2],研究者開始關(guān)注于將具有功能性的涂料用于紡織品領(lǐng)域 [3],開發(fā)具有超疏水、光催化、自清潔、抗紫外、靜電屏蔽等多功能性織物 [4-8]。
2022/11/28查看更多

低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)
利用太陽光進(jìn)行光催化反應(yīng)制備綠色清潔能源是非常誘人的技術(shù)。加之,如今人們依賴化石能源給大氣中排放了過多的CO2。將CO2在光的作用下轉(zhuǎn)換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳?xì)浠衔锸且粋€兩全其美的方法。
2022/11/28查看更多

碳基高效光解水催化劑
因此迫切開發(fā)高效、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的光驅(qū)動產(chǎn)氫催化劑,以解決光解水制氫發(fā)展過程中遇到的瓶頸難題。氮化碳是一種獨(dú)特的有機(jī)共軛二維半導(dǎo)體,其具有適中的帶隙(2.7eV),具有良好的光響應(yīng)特性,并在高溫,酸性,堿性條件下可以穩(wěn)定存在,是研究太陽能轉(zhuǎn)換及利用的熱門材料。氮化碳獨(dú)特的光響應(yīng)功能單元-3-均-三嗪環(huán)(C6N7環(huán))通過碳氮共價鍵沿著(001)二維平面均一、穩(wěn)定和周期性鋪展,為碳氮基光催化劑的功能化復(fù)合、裁剪和平面重構(gòu)奠定結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),并在協(xié)同光解水性能提升方面發(fā)揮著重要的作用。
2022/11/07查看更多

納米材料催化光解水析氫原理-陽光下分解水以獲得氫氣
隨著化石燃料的枯竭及其燃燒帶來的環(huán)境問題,開發(fā)清潔能源發(fā)電技術(shù)成為全球關(guān)注的話題。在所提出的各種清潔能源發(fā)電方法中,光催化水分解法顯示出很大的前景。這種方法利用太陽能使水分子分解,得到氫氣(H2)。然后,H2可以作為一種無碳燃料或作為生產(chǎn)許多重要化學(xué)品的原料。
2022/11/02查看更多

日本光解水-科學(xué)家解讀光解水最新進(jìn)展
研究表明,如果太陽光催化分解水的效率達(dá)到10%,就能具備經(jīng)濟(jì)上的競爭力。但是,光催化半導(dǎo)體的轉(zhuǎn)換效率通常遠(yuǎn)低于10%。這是因?yàn)楣獯呋^程非常復(fù)雜,并且要求半導(dǎo)體顆粒具有多種特性的組合。
2022/11/02查看更多

水相中氧化亞銅-銳鈦礦異質(zhì)結(jié)上太陽光驅(qū)動的5-羥甲基糠醛催化選擇氧化
將5-羥甲基糠醛(HMF)選擇氧化為2,5-二甲?;秽―FF)是糠醛類生物質(zhì)平臺分子轉(zhuǎn)化利用的重要途徑之一。DFF是合成糠基生物聚合物、藥物中間體、殺菌劑以及熒光劑等的重要單體。
2022/10/17查看更多

原子分散的In-Cu雙金屬活性位點(diǎn)促進(jìn)C-C偶聯(lián)光催化CO2制乙醇
太陽能驅(qū)動CO2轉(zhuǎn)化提供一條潛在的綠色路徑緩解能源需求的壓力以及日益惡化的環(huán)境問題。由于較高的能壘,遲緩的動力學(xué)以及很低的多電子利用效率,高附加值太陽燃料(C2+)如乙烯、乙烷、乙醇等的生成仍然具有很大的挑戰(zhàn)。它對光催化劑的設(shè)計與制備提出了更高的要求。Cu被認(rèn)為是CO2轉(zhuǎn)化生成C2+產(chǎn)物最具有活性的金屬,Cu+對*CO具有較好的吸附能力促進(jìn)碳-碳偶聯(lián)。
2022/09/23查看更多
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