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妙!多孔材料增强可见光催化CO2高效转化!

光催化CO2转化中催化剂的改性方法 利用可持续清洁能源太阳能、模拟自然界中的光合作用并通过光催化技术将“温室气体”CO2转变成化学燃料的策略引起了越来越多的关注。为了提高催化剂的光还原CO2性能,研究主要集中在优化半导体光催化剂的结构和构造表面缺陷,以此来提高对可见光的吸收量和电荷分离效率,其中常见的方式有构造异质结、构建表面缺陷、引入金属共催化剂和暴露高晶能晶面等。另一方面,CO2的吸附能力对于光催化剂还原CO2尤为重要,因为增加CO2的吸附量有助于将CO2分子更加有效地与光催化剂的活性位点相接触,从而增加催化剂的光催化效率。 提升CO2吸附的具体方法 但是在实际应用中,由于半导体光催化剂的比表面积较低、缺少与CO2吸附相匹配的孔隙导致催化剂对于CO2吸附能力较弱。为了克服这一局限性,研究者通过升高CO2压力、添加光催化牺牲剂或者引入CO2溶剂来改良光还原CO2系统。相比之下在温和的气固反应条件中,避免使用牺牲剂或贵......阅读全文

妙!多孔材料增强可见光催化CO2高效转化!

  光催化CO2转化中催化剂的改性方法  利用可持续清洁能源太阳能、模拟自然界中的光合作用并通过光催化技术将“温室气体”CO2转变成化学燃料的策略引起了越来越多的关注。为了提高催化剂的光还原CO2性能,研究主要集中在优化半导体光催化剂的结构和构造表面缺陷,以此来提高对可见光的吸收量和电荷分离效率,其

用于有效的非均相可见光驱动CO2还原

  Angew. Chem. Int. Ed.:具有后修饰功能化铼(I)位点的稳定生物氢键有机框架,用于有效的非均相可见光驱动CO2还原  基于鸟嘌呤四链体,借助π-π相互作用,实现了一种稳定的2,2'-联吡啶(bpy)衍生生物氢键骨架(HOF-25),该骨架与Re(CO)5Cl反应得到后功

新隐形材料能屏蔽可见光谱检测

  据美国《星岛日报》报道,美国国家工程院(National Academic of Engineering)院士、柏克莱加大教授张翔的团队,在2008年科研成果隐形衣之后,于纳米超颖材料方面再出重大成果,研制出更具挑战性的隐形毯,使物体在整个可见光谱下无法被侦测。该项研究已经发表在最近一期的

金属纳米材料诱导的可见光催化

可见光激发下载流子在Au/TiO2体系中的分离  直接利用光来驱动化学反应的光催化在解决能源短缺和环境问题方面具有极大的潜力,而开发高效的可见光(约占太阳光能量的43%)响应材料是目前光催化领域所面临的一个重要挑战。近些年兴起的以Au, Ag, Cu等金属光吸收为驱动力的光催化为解决宽带隙半导体(E

NASA测试超黑材料 可吸收99.5%可见光

NASA测试超黑材料 可吸收99.5%可见光  这是全世界颜色最黑的材料——如果把它折叠起来根本不可能看到——现在NASA正在对材料进行太空测试。  这材料可以吸收99.5%的可见光和99.8%的红外线照射。工程师们希望将这种最新发明出来的超黑材料做成涂层,应用在太空望远镜原件上。之所以工程师们想在

新材料将红外能量转换成可见光

  无论何时都能打开一盏灯,是现代生活最简单也是最有价值的好处之一。传统上,这是通过将灯泡中的金属丝加热到它们发出亮白色的光来实现的。如今,研究人员通过发明一种将来自红外激光的光子转换成可见光的新材料,提出了一种更加直接的方式。

南开发现可见光分解水催化材料设计规律

  日前,南开大学周震教授及团队计算发现可见光分解水催化材料设计规律,同时在利用可见光分解水的催化材料研发方面取得突破性进展。此项研究对于利用太阳能分解水产生效能,应对能源危机和环境污染问题具有重要应用前景。  光解水指在阳光的照射下将水分解为氢气和氧气,是一种利用太阳能的有效方法。其中,光解水催化

新型超材料纳米尺度亦可操纵可见光

  8月12日, 《科学》子刊《科学进展》在线刊登了复旦大学材料科学系武利民教授课题组关于可见光超材料的最新研究成果。该研究设计开发了一种新的纳米粒子组装方法—— 纳米固流体法,首次实现了将高折射率的二氧化钛纳米粒子组装成可工作于可见光波段的超材料光学器件。通过将15纳米的锐钛矿二氧化钛纳米粒子

新型超材料给可见光一条“单行道”

  超材料是一种能让光线改变方向的材料,大大提高了人们控制光线的能力。最近,美国国家标准技术研究所(NIST)科学家用银、玻璃和铬造出一种纳米结构的新型超材料。作为一种可见光的“单行道”,它能在一个方向几乎完全遏制光线传播,而另一个方向使光线畅通无阻。研究人员认为,这种“单向光路”将来有望在光学信息

上海光机所研究团队在可见光激光玻璃材料研究获进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室面向可见光固体与光纤激光器的发展需求,研究Tb3+/Dy3+共掺的磷酸盐玻璃。利用Dy3+的敏化作用,解决Tb3+在玻璃基质中小吸收截面的缺点,增强其可见光发光效率。  研究团队实验发现,在磷酸盐玻璃中,敏化效应大幅提高Tb3+离子的光学J