用于太阳光催化反应的空位工程(英文)
本文选题:氧空位 + 氢化处理 ; 参考:《催化学报》2017年04期
【摘要】:空位是一种点缺陷,广泛存在于非化学计量比的半导体光催化材料的晶格中.不同于其它研制复杂结构和组成的新型光催化剂的策略,空位工程设计方法可以基于传统的,由丰量元素组成的光催化剂进行表面或体相晶格的空位调控,以获得宽谱响应的高效光催化材料.该方法具有不引入杂质元素、成本低廉、方法简便等优点,且通过表面化学吸附作用可以耦合热催化和光催化过程,以实现增强的选择性光催化反应.空位的表征技术包括元素分析,扫描隧道显微镜,催化发光,光致发光或顺磁共振等直接和间接观测技术.近期正电子湮没谱发展成为一种研究空位的重要手段.这种方法可以区分不同位置(如体相和表面)和不同形式(如单一空位或联合空位)的空位并确定其相对浓度,从而用于探索空位影响光催化活性的规律.氧、氮、硫和卤素原子空位均属于阴离子空位.氢化处理法可以在光催化剂晶格中形成高浓度氧空位,并导致纳米材料表面层的晶格混乱.处理后光催化剂的光学吸收拓展到近红外区,电子给体浓度大大提高,促进了电子输运和界面电荷的迁移与分离;然而,可见光区的吸收对增强的光催化活性没有贡献.氧空位还可以作为活性位点吸附和解离反应物,促进电子从催化剂到吸附质间的转移,甚至直接参与到光催化和光化学反应中.富含氧空位的WO_3可以耦合热催化和光催化反应促进CO_2的选择性还原,或者利用近红外光活化分子氧并选择性氧化胺.氮空位是含氮的n型半导体光催化材料的本质属性.石墨氮化碳中的氮空位有助于促进电荷分离,同时可以作为化学吸附位用于选择性吸附,活化和还原氮气,因此富含氮空位的光催化剂在还原含氮化合物方面具有应用潜力.由于卤素原子在层状卤氧化铋的层间以较弱的范德华力存在,该类化合物容易形成卤原子空位.通过热处理碘氧化铋可以获得活性增强的含碘空位化合物.空位的出现导致带隙变宽和价带下移,光生空穴氧化能力提高,从而获得更好的光催化活性.传统的n型半导体光催化剂中难以形成阳离子空位.理论研究表明,含阳离子空位的TiO_2具有一系列优点,包括电子传输性能提高,载流子复合受到抑制等.并且钛空位可以作为表面活性位促进水的吸附和离解,从而提高光解水效率.含钛空位的p型TiO_2可以通过焙烧甘油化的前驱体制备,钛空位的出现使得光解水和催化降解有机物活性均大幅提高.含碳空位的石墨氮化碳不仅表现出增强的光催化活性,同时能够提高氧吸附并促进两电子还原氧气产生H_2O_2的反应过程.铋空位能够有效提高铋基光催化剂BiPO_4和Bi_6S_2O_(15)的活性.二维纳米材料的晶面和厚度可以影响表面空位的组成和浓度.BiOCl纳米片的表面是以铋空位为主,而超薄的BiOCl纳米片则是以铋氧联合空位为主,从而表现更优异的光催化活性.最近研究者在含空位的高性能光催化剂制备以及性能调控规律方面取得了长足进展,今后还将继续发展先进的表征技术,进一步研究空位的调控和稳定化手段,并全面理解空位对光催化反应的影响基本规律.空位工程将在半导体光催化技术中发挥更加重要的作用.
[Abstract]:The present invention has the advantages of no impurity elements , low cost , simple and convenient method and the like , and can be used as active site to adsorb and dissociate the reactants , so as to promote the transfer of electron transport and interfacial charge .
【作者单位】: 上海交通大学环境科学与工程学院;上海交通大学薄膜与微细技术教育部重点实验室;
【基金】:supported by the National Natural Science Foundation of China (21377084) Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest (201503107)~~
【分类号】:O643.3;O644.1
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 徐炽焕;日本对TiO_2在微弱光下催化反应的应用[J];现代化工;1998年05期
2 孔淑青;光催化反应在环境保护上的应用[J];环境与开发;1999年03期
3 马万红,蔡汝秀;半导体材料表面光催化反应在分析化学中的应用[J];分析科学学报;1999年02期
4 郑录;周利;张纯菁;;太阳能化学(三)[J];化学世界;1987年12期
5 白雪峰;樊慧娟;王鹏;;硫化镉的改性方法及其在光催化反应中的应用[J];太阳能学报;2008年09期
6 祁晓炜;张小朋;刘佳;史载锋;;滤光溶液的制备及光催化反应对滤光效果的研究[J];化学研究与应用;2008年05期
7 叶美英;周刚;李宝兴;刘金华;;TiO_2修饰微流控芯片反应器的研制及应用[J];杭州师范大学学报(自然科学版);2012年01期
8 张雯,王绪绪,林华香,付贤智;磁场对光催化反应羟基自由基生成速率的影响[J];化学学报;2005年18期
9 周文;全学军;项锦欣;张莉;叶长英;丁明亮;;超重力场强化固-液界面光催化反应过程[J];化学反应工程与工艺;2011年03期
10 韦冰心;王亭杰;赵琳;陈林;金涌;;二氧化钛颗粒表面的光催化反应过程[J];石油化工;2012年02期
相关会议论文 前8条
1 郑宜;李旦振;付贤智;刘平;;水蒸汽对微波光催化反应性能的影响[A];2000'全国光催化学术会议论文集[C];2000年
2 邱真真;赵一先;杜娟;盛兆琪;管曦;贺一震;;紫外光催化处理硫化氢研究[A];中国化工学会2005年石油化工学术年会论文集[C];2005年
3 潘伦;邹吉军;王松博;张香文;王莅;;二氧化钛成核生长过程及其光催化反应活性研究[A];第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议学术论文集[C];2012年
4 肖绪瑞;林原;尹峰;张敬波;李学萍;;强度调制光电流谱研究TiO_2悬浮体系的光催化反应过程机理[A];2000'全国光催化学术会议论文集[C];2000年
5 吴合进;吴鸣;谢茂松;刘鸿;杨民;孙福侠;杜鸿章;;增强型电场协助光催化降解有机污染物的研究[A];2000'全国光催化学术会议论文集[C];2000年
6 孔令丽;钟顺和;柳荫;;Cu/NiO-TiO_2/SiO_2材料的结构及光催化反应性能[A];第十三届全国催化学术会议论文集[C];2006年
7 陈亦琳;李旦振;付贤智;王绪绪;刘平;;苯在Pt/SO_4~(2-)/TiO_2上的光催化降解[A];21世纪太阳能新技术——2003年中国太阳能学会学术年会论文集[C];2003年
8 吴骊珠;佟振合;;铂(Ⅱ)炔基络合物在化学传感、光敏氧化和光催化反应中的应用[A];中国化学会第十三届金属有机化学学术讨论会论文摘要集[C];2004年
相关博士学位论文 前6条
1 冯浩;金红石TiO_2(110)表面吸附分子及其在光催化反应动态过程的扫描隧道显微术研究[D];中国科学技术大学;2016年
2 丛杉;二氧化钛光催化机理:表面修饰和混晶效应[D];浙江大学;2011年
3 崔官伟;微纳结构催化剂的设计合成及其在光催化反应中的应用[D];山东师范大学;2013年
4 潘伦;基于表界面调控的光催化反应研究[D];天津大学;2014年
5 丁正新;微波辐射对TiO_2制备及光催化过程的影响[D];福州大学;2005年
6 林华香;TiO_2表面吸附与光催化作用的原位IR研究[D];福州大学;2011年
相关硕士学位论文 前6条
1 范维刚;三例新型的氧气参与的可见光催化反应研究[D];苏州大学;2015年
2 王入志;基于可见光催化反应的含氮杂环合成[D];南京大学;2015年
3 李星宇;可见光响应金属有机骨架化合物的合成、结构及催化聚合研究[D];东北师范大学;2016年
4 刘冬妮;TiO_2光催化反应体系中几个问题的探讨[D];江苏大学;2003年
5 陈婷;不同晶面TiO_2的可控合成及面向气相光催化反应的表面氯化改性[D];福州大学;2011年
6 李洪彬;一种新型多孔二氧化钛(P-TiO_2)及其改性后的光伏特性研究[D];上海交通大学;2010年
,本文编号:1796332
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/1796332.html