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北大郭少軍&童美萍,合力“水”一篇Nature Synthesis!
來源: 時間:2023-04-10 14:45:46 瀏覽:2372次

第一作者:譚浩

通訊作者:郭少軍教授、童美萍研究員

通訊單位:北京大學

DOI:10.1038/s44160-023-00272-z




研究背景

引領未來


過氧化氫(H2O2)是重要工業原料,目前工業合成H2O2的方法是能源密集型的蒽醌法,然而該方法存在嚴重的安全問題。近年來,利用太陽能的光催化有可能使H2O和O2以100%的原子利用率合成H2O2,其中氮化碳(CN)對H2O2的光合作用具有更高的活性,但大多數CN基材料不能在H2O直接氧化為H2O2的過程中產生有效空穴或形成活性表面位點。基于此,北京大學郭少軍教授和童美萍研究員等人報道了一類由Ga-N5原子位點錨定在具有大孔反蛋白石結構的氮化碳催化劑,記為CNIO-GaSA。在可見光驅動下,其可將氧分子和水分子直接光催化合成H2O2




文章要點

引領未來


1、研究報道的CNIO-GaSA光催化劑對H2O2的生產速率為331.7 μmol g-1 h-1,太陽能-化學能轉化效率為0.4%,遠高于植物自然光合作用的效率(~0.1%)。

2、綜合實驗表征和DFT計算共同表明,CNIO-GaSA中的Ga-Ns位點不僅促進了載流子的分離轉移和H2O的吸收活化,還通過二電子WOR和二電子ORR途徑有效促進了*OH中間體的形成。

3、基于CNIO-GaSA的自制流動光催化裝置,通過其設計的流動系統,可以在天然水中連續合成具有高催化穩定性的H2O2,殺菌效率達到100%。




圖文展示

引領未來


圖1.CNIO-GaSA的結構表征

圖2. CNIO-GaSA、CNIO和CN的吸收、激發特性和載流子遷移率

圖3. 太陽能驅動連續串聯微反應器生產H2O2及其性能研究

圖4. CNIO-GaSA和CN光催化生成H2O2的機理

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全部 3小時前 四川
文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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