黄宇研究员团队在纳米异质结光催化材料构建及气相光催化性能增强机制研究方面取得新进展
大气中的氮氧化物(NOx,包括NO和NO2)是二次气溶胶形成的重要前体物之一,对我国雾霾形成具有重要贡献,因此氮氧化物的污染控制迫在眉睫。纳米光催化是近年发展起来的一门新兴交叉学科,凭借其绿色、高效、低能耗等特点,在环境治理领域展现出广阔的应用前景,尤其为低浓度环境大气污染物深度治理开拓了新思路。
我室环境污染控制团队在NOx的光催化降解方面取得新进展。在前期半导体纳米材料可控构建及其光催化降解大气污染物催化性能研究基础上(Applied Catalysis A: General.
与传统单相催化材料的固有能带结构相比,构建异质结催化材料不仅能调控材料的光照吸收阈值,还可以通过调控能带结构实现光生载流子的快速分离,降低电子空穴的复合程度,提高光催化降解污染物的效率。此外,在光催化降解污染物的反应过程中,异质结的界面结构特性决定了界面上载流子的转移与传输方向、污染物的吸附特性和活性基团的反应活性等。鉴于此,该课题组研究人员利用Bi系层状结构有利于电子转移的特性,以(BiO)2CO3为基础,采用原位热分解法制备了具有良好循环稳定性与可见光活性的α-Bi2O3/(BiO)2CO3异质结催化材料,大幅提高了光生载流子的分离效率(Scientific Reports,
上述研究工作得到了国家重点研发计划“纳米科技重点专项”、中科院“百人计划”及国家自然科学基金等项目的支持资助。
原文链接:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X1630062X
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.6b02514
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316309201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4807223/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304659
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.5b11887
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.6b01852
图1
图2
图3 Ag-SrTiO3等离子体效应对NO催化活性增强的机理研究
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