仿生氮化碳介孔球的合成及其光催化合成性能的研究

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hjkl00000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  将光能高效地转化成化学能被认为是解决能源可持续问题的途径之一。在自然界中,植物和藻类的光合作用就是通过精巧复杂的化学结构将光能转化成化学能。在这个过程中,叶绿体内层状类囊体表面,光生电子通过电子传递链还原尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)得到还原态的NADH,从而完成光能量的储存,接着NADH作为一种高还原性的氢源完成一系列光合成反应。受此启发,本研究中,首先合成刻蚀的大比表面积的介孔二氧化硅球,并以此为模板,合成大比表面积的层状结构的石墨相氮化碳(g-C3N4)介孔球的催化剂。合成的g-C3N4采用X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、透射电镜(TEM)、N2吸附紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)和傅立叶红外光谱(FT-IR)等手段进行了详细的表征,并考察了合成的氮化碳介孔球光催化还原NAD+的性能。研究结果表明合成的氮化碳介孔球能高效地还原NAD+得到NADH,且合成的NADH被证明能有效地参与丙酮酸合成L-乳酸的酶催化反应。
其他文献
由于罩式炉退火钢卷后在5~10月份经常会产生锈蚀等缺陷,影响用户的外观使用.我们在鞍钢冷轧1780机组排查时找不到锈蚀产生的根本原因需很长时间,对锈蚀缺陷量控制不利,因此我们根据分析几个最长产生锈蚀的源头,通过现场实验,研究不同工序下锈蚀的形貌,对照这个锈蚀形貌可以发现锈蚀产生的根源,结果表明,不同的锈蚀源头产生的锈蚀形貌和颜色不同,不同工序经过罩式炉退火后产生的锈蚀也不同.
Extensive efforts are underway worldwide to develop new steels with substantial fractions of retained austenite,for lightweight automobile manufacturing and other applications requiring improved combi
冷轧带钢轧制过程中,薄料带钢的板形较难控制,鞍钢1450mm冷连轧机以生产薄料为主,为改善带钢板形,根据实际生产总结出改善板形的措施:提高轧辊精度,缩短轧辊轧制周期,优化窜辊补偿量、架间平均张力,优化乳化液温度,使生产的带钢边浪及二肋浪等浪形缺陷明显减少,板形得以大幅度改善.
由于国家新环保法的颁布、实施,炼焦厂对于干熄焦工序要求日益严格,也就迫使干熄焦系统的故障率必须降低,而作为主要部分的余热锅炉吊挂管结构周期性损坏甚至出现过爆管等问题直接影响干熄焦工序的秩序,通过现场实际受力分析,对原有固定结构的合理改变,保证了锅炉吊挂管的稳定性和结构强度,值得在相关设备中应用,特别是在中高压锅炉中,避免恶性事故的发生。延长锅炉使用周期寿命,节约了检修费用,为连续生产提供了有力地保
针对酸洗机组No1纠偏辊摆动架在运行过程中的摆动座与横梁之间焊缝开焊现象,通过计算验证焊接的设计强度是否符合要求,分析了焊接的理论强度在实际应用中遇到的具体问题,指出了纠偏辊装配图在实际应用中设计缺陷的问题,并通过改造摆动架侧面结构杜绝摆动架与固定架横梁相互干涉的方法,使问题得到最终解决.
在光照条件下应用光诱导半导体材料还原水和氧化有机污染物的非均相反应对于解决能源危机以及应用于环境保护领域拥有巨大的前景。铋系氧化物在废水净化以及污染物去除方面表现出优越的光催化特性,已被认为是目前最有前途的半导体光催化材料之一。其中,Bi2O3由于其高折射率、高介电常数以及良好的光导电性已经被广泛应用在光学涂层、光催化等领域,是一种重要的金属氧化物半导体。然而,纯的Bi2O3由于其较高的光生电子-
A hot diffusion-compression bonding process was developed to fabricate a novel laminated composite consisting of high-Cr cast iron as the core and low carbon steel as the cladding on a Gleeble 3500 th
金属氧化物及其复合氧化物因其化学稳定性及相对低廉的合成成本而成为比较流行的光催化材料[1],其中传统的陶瓷材料BiNbO4因具有良好的光吸收特性可在可见光下光解水和有效降解有机污染物而成为一种有发展潜力的光催化材料[2-4].块体BiNbO4其光学带隙为2.6 eV[4],其价带顶对应氧化势比光解水标准电极所需的氧化势低0.35 eV,比还原势高0.97 eV,因此满足光解水所需的对氧化还原势的要
光电催化分解水是进行太阳能转化利用的有效途径之一。目前,BiVO4 等很多氧化物类光电极材料虽具有高效的光吸收性能,却因为热力学上不满足全分解水的条件而需要较大的外加偏压辅助才能实现水的全分解反应,额外电能的消耗导致体系的太阳能转换效率很低。因此,降低外加偏压的大小或者构建无外加偏压的完全光驱动光电催化分解水体系具有十分重要的意义。本研究通过在BiVO4光阳极表面担载水氧化助催化剂,有效降低了水氧
由于能源与环境问题日益严重,利用光催化材料将水分解为氢气和氧气,将太阳能转变为清洁的氢能,引起了普遍关注。在众多催化材料中,(Ga1-xZnx)(N1-xOx)具有可见光响应活性且吸收光谱范围可调,化学性能稳定,耐光腐蚀,负载助催化剂后有显著的可见光催化活性,是近年来报道的可见光催分解纯水制氢化效率最高的材料之一。目前(Ga1-xZnx)(N1-xOx)的制备方法主要为高温固相法,即以两种氧化物微