二氧化钛环境光催化机理应用的新策略

来源 :2019第四届中国能源材料化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuzihai
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  染料敏化二氧化钛中可见光引发的表界面氧化还原过程具有重要的能源与环境学意义,具体的应用有染料敏化太阳能电池和光敏化有机染料的降解。这两方面广泛的应用对我们利用这些过程的深层机理设计选择性化学转化反应具有指导意义。我们提出一个协同光催化的概念来指导我们利用染料敏化二氧化钛以分子氧为氧化剂实现选择氧化反应。我们将染料敏化二氧化钛可见光光催化与TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶-氮-氧化物)催化相协同,实现了醇、胺和硫醚类化合物的高选择性氧化。这些研究为我们在光催化中实现活性氧物种的调控,合成具有重要价值的有机化合物奠定基础。
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半导体材料的性能与光生电荷的行为密切相关,通过研究光生电荷行为,针对性地优化催化材料或体系,有望实现高性能光催化还原CO2.公认地,构建异质结有利于提高光生电子-空穴对的有效分离.
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化石能源不仅造成环境污染,而且二氧化碳过量排放导致全球变暖。为了应对这一挑战,可再生/清洁能源的探索以及二氧化碳的再利用得到全球科学家们的关注,其中碳捕获,能源相关小分子活化和CO2 资源化利用一直是化学家研究的热点。本报告主要讨论可见光驱动下二维金属有机框架MOFs 辅助光敏剂高选择性催化还原二氧化碳及催化机制研究,从构筑二维片层结构出发,并结合高导电性及丰富Ni-N4 活性位点等特点协同促进C
Inspired by the natural light synthesis,photocatalysis is expected to provide a green promisingapproach for using solar energy to solve the energy and environmental problems.
会议
光生电荷分离是太阳能能源转化的核心科学问题。特别是对于半导体光催化剂和光电催化体系,认识光生电荷的分离和表面分布成为太阳能转化领域最挑战的前沿课题。然而,对于这些核心问题的有效解决手段几乎处于空白。
会议
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环境中的微污染物,例如:难降解有机化学品,致病菌,染料,VOCs 等对环境和生态仍有危胁。但其高效、深度光催化净化仍为挑战。针对这一科学问题。报告人以太阳光和常规加热为激发源,以红磷,原位异质结构和负载型原子团簇等新型材料为催化媒介,通过表界面结构的精细调控促进了活性物种的高效生成和微污染物的高效、深度氧化降解。并通过活性物种生成和微污染物氧化净化表界面行为研究,丰富了对微污染物光催化净化机制的理
会议
针对在水分解中光生空穴与水反应慢和可见光激发的高水平能级电子利用率差等显著影响半导体材料光催化产能活性的科学问题,近年来成功地发展了系列基于光生电荷调控的改性策略。
无机 CsPbI3 钙钛矿凭借不含易挥发的有机阳离子,1.7eV 的合适带隙,化学组分稳定的优点有望成为叠层太阳能电池的优秀候选材料.围绕CsPbI3 钙钛矿太阳能电池领域的高效率、高稳定性研究目标,针对钙钛矿晶体生长、缺陷钝化、结构稳定化三大关键化学问题,发展了维度转化调控CsPbI3 钙钛矿结晶的化学方法,揭示了Br 掺杂钝化钙钛矿表/界面缺陷和促进电子转移过程的规律,探索了铰链型2D/3D
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