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采用溶剂热法制备了可见光响应型光催化剂Bi20TiO32,为了实现该光催化剂的固定化负载,进一步以Bi20TiO32和聚丙烯腈(PAN)为原料,通过同轴静电纺丝法制备了不同光催化剂含量的Bi20TiO32/PAN复合纳米纤维。 通过这一途径一方面可以便于光催化剂的回收利用,另一方面 纳米纤维结构可以提高光催化剂与有机污染物反应的接触面积。 采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电...
近年来,温室效应和能源问题日益严重,二氧化碳作为主要的温室气体使得全球气候变暖,进而引起了极地冰川融化、恶劣极端天气频发等一系列问题。为了减少二氧化碳的排放,实现能源的可持续发展,可以通过研发新材料及技术手段解决这一问题。光催化还原二氧化碳技术不仅可以降低大气中二氧化碳的总量,还可以将其转化为碳氢燃料。然而,光催化效率至今还未达到实际工业应用的要求。
2016年8月21日,第十五届全国太阳能光化学与光催化学术会议在山东大学拉开帷幕。山东大学校长张荣出席开幕式并致辞。大会名誉主席,中国工程院院院士、福州大学校长付贤智,中国科学院院士、中国科学院化学研究所研究员赵进才;中国科学院院士、光化学专业委员会主任、南京大学教授邹志刚,中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员佟振合等出席开幕式。
近期,技术生物所吴正岩研究员课题组利用电子束辐照技术制备出新型纳米复合型光催化剂,该催化剂可以在可见光照射下快速降解除草剂。该工作已被Chemical Engineering Journal接收发表(doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.07.063)。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室(筹)李灿、慕林超、李仁贵等带领团队,在太阳能光催化的光生电荷分离研究中取得进展,相关结果发表在《能源与环境科学》期刊。光生电荷分离是太阳能光催化研究的关键问题之一。该团队长期致力于太阳能光催化转化中的光生电荷分离研究,相继在国际上提出“异相结”和“晶面间电荷分离”促进光生电荷分离的策略。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、洁净能源国家实验室(筹)李灿院士团队(慕林超、李仁贵、李灿等)在太阳能光催化的光生电荷分离研究中取得进展,相关结果发表在国际能源和环境科学期刊(Energy & Environmental Science)上。
CO加氢高温高压制备高级烃类(又称为费托反应)是煤间接液化技术之一,在第二次世界大战期间投入大规模生产,是替代石油、实施煤碳洁净高值利用的重要技术,在工业和学术界引起科研工作者的极大关注。众多费托催化剂中,Ru、Co、Fe基催化剂应用最为广泛。Ni基催化剂因为其C-C偶联效率低下,更趋向于催化生成低值的甲烷,Ni基催化剂又被称为甲烷化催化剂。鉴于费托反应的重要意义,发展新的清洁、绿色的新型能源路线...
近年来,温室效应和能源问题日益严重,二氧化碳作为主要的温室气体使得全球气候变暖,进而起了极地冰川融化、恶劣极端天气频发等一系列问题。为了减少二氧化碳的排放,实现能源的可持续发展,可以通过研发新材料及技术手段解决这一问题。光催化还原二氧化碳技术不仅可以降低大气中二氧化碳的总量,还可以将其转化为有用的碳氢燃料。然而,光催化反应中如何有效提高光生载流子分离以及深入认识光还原二氧化碳机理仍然是个挑战。
费托合成将合成气(一氧化碳和氢气的混合气)在催化剂作用下转化为碳氢化合物,产物主要为直链的烷烃和烯烃。随着石油资源的日益短缺,以及合成气来源的多样化,由费托合成过程制备液体燃料和化学品受到人们越来越多的重视。这也是将非石油资源(如煤、天然气和生物质等)转化为清洁燃料和化学品的关键过程。目前,费托合成技术在我国已经接近大规模商业化应用阶段,但仍然存在一些问题,如能耗高、产物的选择性较差等。中国科学院...
光催化技术在环境保护领域具有广阔的应用前景。近年来,科研工作者发展出系列高效可见光光催化材料,大大提高了对太阳光能的利用效率,降低由于必须采用紫外照射带来的成本增加和运行风险,有利于光催化技术进入实际应用。然而,现有的高效可见光光催化材料在失去外界光源的能量供应之后将不能产生电子-空穴对,从而无法生成活性基团,其反应活性迅速丧失,无法继续对环境中的污染物进行处理。因此,现有的高效可见光光催化材料无...
酶是自然界效率最高的催化体系,模拟酶的催化过程实现生物酶催化高效可控的化学转化,是化学研究的重要课题。段春迎教授课题聚焦于金属-有机超分子体系的构建与催化功能的研究,通过学习和领悟生命体系的化学信息,开展具有拟酶特色的新型催化材料和催化过程研究。近期,该课题组的景旭博士通过引入氨基硫脲基团控制金属钴离子的氧化还原电位,构建具有电化学还原制备氢气功能的新型袋状金属-有机超分子体系,通过袋状空腔对光敏...
近年来,太阳能光催化分解水研究受到世界范围的广泛关注。导体光催化剂上分解水的基本原理是光催化剂受到光激发后产生光生电子与空穴,光生电子与空穴分离并迁移至光催化剂表面进而发生氧化还原反应。传统的光催化光化学反应发生的前提条件要求光催化剂或参与光化学反应的分子被激发光所激发,而传统的绝缘体材料(以SiO2为例)由于其带隙大于8.0 eV,不能被普通光源所激发,而被认为不可能实现光催化制氢反应。
因为世界范围的能源和环境问题,近年来利用太阳能光催化分解水制氢和还原二氧化碳的研究在国际学术界引起广泛的重视。光催化分解水被认为是化学科学领域“圣杯”式的难题,一旦取得突破,有望影响世界能源格局。中国科学院院士李灿领导的中科院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室太阳能部研究团队长期从事人工光合成太阳燃料的研究,近年来取得了系列研究进展,在国际上首次提出了“异相结”、“晶面间光生电荷分离”等促进电荷...
化学链燃烧;二噁英;PVC;载氧体;CaSO4半导体纳米材料是当前光催化和光伏器件研究中的重要材料之一。这类半导体材料合适的带隙大小使其在太阳光谱范围内有足够的光吸收,产生的光生电子和空穴用于驱动光催化反应,或者形成光伏电势。另一方面,纳米材料的大比表面能够吸附大量的反应物分子或者染料敏化太阳能电池中的染料分子,极大地提高光催化及光电转化效率。然而,材料纳米晶化带来的弊端是引入了大量的表面缺陷和体...
采用 Cu 和 Ce 对 TiO2进行改性,基于正交实验设计和 BP 神经网络研究了 Cu⁃Ce/ TiO2中 Cu⁃Ce 对 TiO2的摩尔百分数、Cu⁃Ce/ TiO2中 Cu⁃ Ce 摩尔比及 Cu⁃Ce/ TiO2烧结温度对 Cu⁃Ce/ TiO2光催化降解甲醛溶液性能的影响.同时,对 Cu⁃Ce/ Ti...

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