基于荧光共振能量转移的近红外光催化材料的设计与应用

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heliang44444
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  传统的半导体催化剂(TiO2、ZnO、CdS、Bi2WO6等)难以利用太阳能中53%的红外光能量,因此科研工作者希望设计一种全光谱响应的光活化材料,为实现太阳能量的最大化利用。近年来,近红外光驱动的光催化技术成为科学研究的热点。
其他文献
人工光合作用主要包括光解水(H2O)和光催化还原二氧化碳(CO2),旨在借助半导体光催化剂,利用光能有效地将H2O和CO2转化为太阳燃料和高附加值化合物(如H2、CH4、CH3OH和CO等),这既有望缓解能源危机与降低环境污染,同时还能实现CO2的资源化利用。
半导体光催化剂的光催化活性通常受限于其光谱响应范围、光生电子-空穴对的分离效率,因此,如何提升光催化剂的光谱响应范围、促进光生载流子的有效分离以提高光催化剂的催化活性是光催化领域研究的重点。
近年来我国工业发展迅速,然而,粗放型的发展却带来了一系列环境问题。在多种治理环境污染的方法中,半导体光催化技术具有许多得天独厚的优势。作为无金属有机聚合物半导体的石墨碳氮化物(g-C3N4)由于其优异的物理化学稳定性和简单的制备方法而引起了相当大的兴趣。
阐明界面电荷迁移途径对于构建具有超强光催化活性的Z型光催化体系具有重要意义,对于大多数Z型光催化体系,界面电荷迁移途径仍然是不清楚的.本研究构建了一维(1D)CdS和二维(2D)CoS2高效Z型光催化体系,其在420 nm处,超强光催化析氢活性为5.54mmol·h-1g-1,表观量子效率为10.2%.
Carbohydrates in biomass can be converted to semiconductive hydrothermal carbonation carbon(HTCC),a material that contains plenty of sp2-hybridization structures.
针对传统化学消毒技术存在成本高、消毒副产物、细菌复活等缺陷,考察了可见光催化材料对于水体中微生物灭活的可行性。研究中合成了一系列改性的可见光催化材料,并考察了其对水体中大肠杆菌的灭活性能。
会议
因光催化具有低能耗和氧化性能较强等特点,光催化有望成为挥发性有机物(VOCs)治理的新兴技术,以实现VOCs安全高效净化的根本目标。在VOCs分解过程中,其反应过程复杂,中间毒副产物难以得到有效调控。
水中难降解持久性有机污染物的去除是废水处理和水质达标的关键之一。氧气是一种温和廉价的氧化剂,但是不能直接氧化降解有机污染物。通过使用催化剂和输入能量(光、电、超声等)的方法,可以将分子氧活化转变为氧化能力更强的物质,例如双氧水、超氧自由基和羟基自由基等等,从而有效降解有机污染物,是难降解有机污染控制的有效途径。
Inspired by the photosensitivity and self-heal properties of iron ixychloride(FeOCl),we combined photocatalysis and Advanced Oxidation Processes(AOPs)together for effective aquatic decontamination in
TiO2空心微球虽然具有良好的气体通透性与光散射性能,但是其无法利用可见光。我们报道一种一在TiO2空心微球表面引入氧缺陷的简易方法:(1)通过碱热处理使普通TiO2空心微球(TiO2-HMSs)转化成钛酸盐纳米片组装的空心微球(H2TiO3-HMSs-NSs),以增加催化剂的比表面积;(2)将H2TiO3-HMSs-NSs与尿素混合煅烧,使其转化成表面氧缺陷的由纳米片组装的TiO2空心微球(Ov