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全共軛苯并雙噁唑橋聯(lián)共價有機骨架促進光催化產(chǎn)氫
氫能作為零碳能源載體,是解決化石能源危機與環(huán)境問題的關鍵。光催化分解水制氫技術因其直接利用太陽能和水的可持續(xù)性備受關注。然而,傳統(tǒng)無機半導體(如TiO2)存在可見光吸收弱、依賴貴金屬助催化劑等瓶頸。近年來,共價有機框架(COFs)因其可設計的能帶結構、高比表面積和穩(wěn)定多孔特性,成為光催化領域的明星材料。但多數(shù)COFs基于可逆亞胺鍵連接,易水解失活,且激子結合能高導致電荷分離效率低。如何構建兼具高結晶度、全共軛結構及高效光催化活性的COFs仍是巨大挑戰(zhàn)。
2025/10/28查看更多

基于鈉磺酸鹽電解質骨架的水凝膠太陽能蒸發(fā)器,可實現(xiàn)連續(xù)高鹽度脫鹽和能源生成
太陽能驅動的海水淡化被認為是一種具有前途的淡水獲取技術,該技術具有低碳和高能量輸入的優(yōu)勢。然而,海水中鹽分的積累限制了太陽能蒸發(fā)器的長期應用。受唐南效應的啟發(fā),劉雄團隊設計了一系列聚陰離子水凝膠蒸發(fā)器用于保證在高濃度鹽水中的蒸發(fā)效率,同時借助于Ti3C2TX優(yōu)異的光熱轉換能力該裝置還可以還進行熱電發(fā)電。
2025/10/27查看更多

構建Cs3PMo12O40/MnIn2S4 S-scheme異質結高效光催化去除抗生素:降解途徑、毒性評價和機制研究
太陽能光催化技術是一種先進、環(huán)境友好的技術用于高效去除各種污染物。然而,光生載流子的快速復合以及對可見光吸收不足限制了光催化性能的提高。近日,吉林化工學院石洪飛副教授團隊設計開發(fā)了一種具有核殼結構的新型S-scheme Cs3PMo12O40/MnIn2S4 (CPM/MIS)異質結的復合材料,實現(xiàn)了高效光催化降解多種污染物,其對TC,CIP 和 Cr(VI) 的降解效率分別達到97.81%,61.78% 和 67.07%。
2025/09/06查看更多

備Bi/BiPMo12O40復合材料用于增強的還原Cr(VI)和降解四環(huán)素光催化活性
將光催化技術應用于廢水污染物的去除,代表著解決環(huán)境污染危機的理想途徑。然而,設計高效、可循環(huán)和多功能的光催化劑一直是一個巨大挑戰(zhàn)。本研究通過水熱法成功制備了x wt% Bi/BiPMo12O40(x = 0.5、1.0、2.0和3.0)復合材料,并使用各種技術方法進行了表征。這些復合材料展現(xiàn)出了增強和持久的光催化活性,可用于去除各種污染物。
2025/08/22查看更多

Ag/PW12/TiO2復合材料用于高效降解去除抗生素性能:降解途徑和毒性評估
利用電紡絲/光還原策略制備了一系列多金屬氧酸鹽(POMs)[H3PW12O40](PW12)摻雜的二氧化鈦(TiO2)納米纖維,經(jīng)過不同量的銀(Ag)納米顆粒(NPs)修飾,分別標記為x wt% Ag/PW12/TiO2(簡稱x% Ag/PT,x = 5、10和15)。所制備的材料經(jīng)過一系列技術表征,表現(xiàn)出對可見光降解四環(huán)素(TC)、恩諾沙星(ENR)和甲基橙(MO)具有顯著的催化活性。
2025/07/10查看更多

單原子催化劑的本征電子結構優(yōu)化工程,實現(xiàn)可持續(xù)的氮氣轉化為氨
氨(NH3)在肥料、藥品、纖維等廣泛應用中起著關鍵作用。哈伯-博施(Haber-Bosch)過程目前是氨生產(chǎn)的主要方法,但其能量需求和消耗較大,造成大量溫室氣體的排放。光催化還原氮反應(pNRR)利用太陽能作為主要能源、水作為電子/質子供體和半導體作為催化劑,是一種高效節(jié)能的合成氨替代方法。
2024/11/28查看更多

異相光熱催化選擇性回收混合聚酯塑料
全球塑料產(chǎn)量的激增使得塑料廢棄物處理成為一項嚴峻的環(huán)境挑戰(zhàn)。化學回收技術,通過將塑料廢棄物轉化為高附加值化學品,對推動循環(huán)經(jīng)濟具有重要意義。聚酯塑料占塑料廢棄物的15%,其解聚能產(chǎn)生高附加值單體,因此回收聚酯塑料具有重大意義。
2024/07/28查看更多
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