氮化硼量子点修饰的超薄多孔氮化碳光催化活化分子氧的性能研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luckchenhu
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  分子氧是一种绿色且经济的氧化剂。然而在温和条件下,氧分子很难彻底氧化大部分有机污染物由于自旋禁阻反应的存在。光催化活化分子氧是一种可持续发展的分子氧活化技术。通过光激发半导体产生的光生电子,分子氧可以被活化产生高活性的活性氧物种,如超氧自由基,羟基自由基,单线态氧和过氧化氢等[1,2]。
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芳香族开环过程被公认为催化甲苯降解的速率控制步骤。在降解反应过程中,会产生有毒的中间产物。为了深度探究的反应机理和控制有毒中间体的产生,利用原位红外和DFT 计算紧密结合的方式来解决这些重要问题。
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光催化是一种高级氧化技术,通过光激发半导体,产生的活性自由基可应用于有机污染物矿化、重金属离子还原、有机合成、产氢或者液体燃料制备等。该技术的主要科学问题是自由电荷易复合导致的量子效率与光催化效率低,很大程度上限制了光催化技术的实际应用。
Photocatalysis has been regarded as one of the most promising alternative technology for water disinfection as well as H2 evolution,due to its potential of using sunlight as the energy source.
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