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納米材料催化光解水析氫原理-陽光下分解水以獲得氫氣
2022/11/02查看更多
日本光解水-科學家解讀光解水最新進展
研究表明,如果太陽光催化分解水的效率達到10%,就能具備經濟上的競爭力。但是,光催化半導體的轉換效率通常遠低于10%。這是因為光催化過程非常復雜,并且要求半導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-銳鈦礦異質結上太陽光驅動的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2,5-二甲酰基呋喃(DFF)是糠醛類生物質平臺分子轉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雙金屬活性位點促進C-C偶聯光催化CO2制乙醇
太陽能驅動CO2轉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境問題。由于較高的能壘,遲緩的動力學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。它對光催化劑的設計與制備提出了更高的要求。Cu被認為是CO2轉化生成C2+產物最具有活性的金屬,Cu+對*CO具有較好的吸附能力促進碳-碳偶聯。
2022/09/23查看更多
雙通道無金屬光催化劑的逐步設計從空氣和水中實現高產H2O2光生產的研究
在無金屬催化劑上釋放的雙通道過氧化氫 (H2O2) 被認為是一種高效的光催化H2O2生產途徑。逐步合理的催化劑設計仍然是獲得具有實用前景的無金屬光催化劑的科學瓶頸。在這里,我們展示了用于高產H2O2的雙通道無金屬光催化劑的分步設計照片制作。
2022/09/23查看更多
球磨法制備具有增強NO去除活性和NO2−/NO3−選擇性的Bi12GeO20基復合體系:表面氧空位和n-p異質結構的協同作用。
氮氧化物(NOx,主要指NO和NO2)是造成酸雨、臭氧形成、光化學煙霧和全球變暖等環境問題的主要原因之一。此外,氮氧化物能夠對人類健康產生各種有害的影響,長期接觸低濃度氮氧化物會引起慢性咽喉炎、慢性支氣管炎等,也會引發不同程度的神經衰弱綜合癥及牙齒酸蝕癥。由于2019年臭氧濃度明顯增加,氮氧化物減排已列入中國“十四五”規劃。
2022/08/31查看更多
增強含氧自由基的產生和NO去除選擇性的超穩定Bi4O5Br2/Bi2S3 n-p異質復合體系
隨著工業化的蓬勃發展,大氣環境中NOx的迅速增加引起了世界各國科研人員的密切關注和憂慮,“NOx”包括多種化合物,一般指NO和NO2的混合物,它們是氮氧化物家族中最常見的污染氣體分子。
2022/08/31查看更多