研究生擅长光催化或电催化。光催化好,(3)绿色能源:光催化氧化利用人工紫外灯产生的紫外真空波作为能量来激活催化剂并驱动氧化还原反应,反应过程中不消耗光催化剂,利用水和空气中的氧气为原料产生氧化剂,有效降解有毒有害废气,成为光催化节能的一大特点。
1、为什么光催化研究了这么多年效率还是上不去?目前一般做可见光的光催化,尽量使其达到紫外光下光催化的水平,才有工业应用的基础。但一般来说催化剂得到的可见光光催化效果一般是在禁带中只加入杂质能级,使能带变窄,这样就可以做出光催化剂的吸收光谱。利用太阳光中的可见光,现在的问题是如果带隙太窄,光生电子空穴的氧化还原能力会减弱,即使获得更多的光生电子空穴,也无法提高/123,456,789-0/的光催化能力。但如果带隙太宽,光生电子空穴的氧化还原能力强,但不能利用可见光,所以我认为按照我们改进的方法很难将光催化效率提高几个数量级。
2、ACSCatal.-华东师范大学姚叶锋和王雪璐团队:光 催化剂研究进展负载在g-c3n 4纳米片上的PtCo合金与周围Co原子的协同作用促进了整个水的分解。背景:太阳能驱动的完全分解水可以大规模生产氢气和氧气,是满足清洁能源需求和解决化石燃料危机的理想策略。然而,在不消除牺牲试剂或施加外部偏压的情况下,水分解需要协同活性位点来连接空间上分离的析氢和析氧反应。原子利用效率最高的原子分散催化剂成为催化领域的前沿。
基于此,华东师范大学的姚和王团队最近设计了一种双组分协同光催化剂,它含有单原子Co(CoSAs)中心和分散在C3N4纳米片上的PtCo合金纳米颗粒(NP)。CoSAs中心是析氢反应(HER)的高活性位点,PtCo合金是析氧反应(OER)的高活性位点。当两个不同的反应中心结合时,它们之间会产生协同效应,这表明CoSAs中心和PtCo合金Nps之间可能存在质子或羟基溢出。
3、影响材料光催化性能的因素有哪些影响材料光催化性能的因素包括能带结构、形貌、缺陷、尺寸等。反应条件主要包括光源和pH值。光催化利用光激发二氧化钛等化合物半导体,利用其产生的电子和空穴参与氧化还原反应。当能量大于或等于能隙时,价带中的电子会被激发跃迁到导带,在价带中留下相对稳定的空穴,从而形成电子-空穴对。由于纳米材料中的缺陷和悬挂键,这些缺陷和悬挂键可以捕获电子或空穴,阻止它们复合。
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