【摘 要】
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NH3不仅是生产各种化学品的必要原料,也是清洁能源的一种重要载体,与人类社会的发展紧密联系.以清洁的太阳能作为唯一能量输入的光催化固氮技术,在温和条件下利用N2和H2 O直接产生NH3,近年来引起人们广泛的关注.光催化固氮技术具有环境友好、节能、操作简便等优点,但传统的半导体光催化剂在光捕获和光生载流子利用方面受到限制,不能充分发挥其活性.因此,需要设计相应的催化剂用来提高材料对惰性N2分子吸附和活化能力,从而提高固氮性能.本文首先对光催化固氮进行了简要概述,介绍了光催化固氮可能存在的两种反应机理,随后着
【机 构】
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闽南师范大学化学化工与环境学院,漳州 363000
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NH3不仅是生产各种化学品的必要原料,也是清洁能源的一种重要载体,与人类社会的发展紧密联系.以清洁的太阳能作为唯一能量输入的光催化固氮技术,在温和条件下利用N2和H2 O直接产生NH3,近年来引起人们广泛的关注.光催化固氮技术具有环境友好、节能、操作简便等优点,但传统的半导体光催化剂在光捕获和光生载流子利用方面受到限制,不能充分发挥其活性.因此,需要设计相应的催化剂用来提高材料对惰性N2分子吸附和活化能力,从而提高固氮性能.本文首先对光催化固氮进行了简要概述,介绍了光催化固氮可能存在的两种反应机理,随后着重介绍了含有氧、氮、硫空位的半导体材料对光催化固氮的影响.最后,对光催化固氮领域的现有挑战和未来发展给出了一些实际的见解.
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