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基于能带匹配理论设计 CO2光催化还原催化剂的研究进展

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基于能带匹配理论设计 CO2光催化还原催化剂的研究进展
时间:2023-06-29 00:42:54     小编:付翠玉

据报道,2012 年全球二氧化碳排放量又创下了历史新高,达到了 356 亿吨。据政府气候变化专门委员会发布的最新气候变化评估报告显示,在过去的一百年里,由于 CO2等气体造成了严重的温室效应,致使全球温度升高了 0.3~0.6℃,海平面平均升高了 10~25cm,自然灾害频繁发生,直接威胁到人类的生存与发展。如何在保持并不断改善民众生活质量的同时控制 CO2排放量,成为全球面临的巨大挑战。

在此问题的推动下,如何将 CO2变废为宝成为人们研究的重点。CO2作为一种潜在的碳资源,催化加氢转化为醇类等化学品已有相关报道,如将其还原成 CO、作为油田驱油材料、与甲烷混合气综合利用、逆化学合成等。 这些传统的 CO2转化方法主要存在两大技术难题:一是氢仍是从化石原料中获取,转化的同时还会伴随 CO2产生,没有从根本上解决当前面临的温室效应问题;二是这些传统的方法仍是借助于高温高压的模式,需要大量的能耗,绿色、廉价、可持续再生驱动力的寻找也成为转化CO2的关键。

光催化还原 CO2在此条件下应运而生,它是基于模拟绿色植物光合作用固定 CO2而产生的。自然界植物的光合作用是植物利用太阳能把CO2和水合成有机物,并放出氧气的过程。这一过程在常温常压的环境下进行,是以地球上最廉价易得的 H2O作氢源,利用太阳能来驱动 CO2的还原。因此,光合作用是 CO2减排最具前景的方法。基于此产生的光催化还原的氢来源于水,是洁净的环境友好型新能源,直接驱动力是太阳能,不会额外产生CO2。1978 年,Halmann在 Nature 上首次报道了利用半导体材料催化还原 CO2,得到了甲醛、甲醇等产物,开启了人们催化还原 CO2的新纪元。Ampelli 等报道了以自然光为光源,在常温常压下建立模拟光合作用,实现 CO2循环。Yamashita等以 TiO2为催化剂光催化还原CO2,成功检测到了产物甲醇。光催化还原 CO2受到越来越多国内外科研工作者的关注。

1 光催化还原 CO2的基本原理

光催化反应中的半导体催化剂不同于其他金属材料,它的价带和导带是不连续的,中间有禁带的存在。半导体的光催化反应是以光能为驱动力的氧化-还原过程,其电子的激发与传递过程与植物光合作用的过程相类似,具体包含两个基本过程:一是 CO2在光催化材料表面反应位点的吸附;二是CO2与光生电子-空穴之间的转化过程。因此,要激发并分离光生电子-空穴对,照射到半导体材料上光的能量要大于或等于禁带宽度,而这些光生载流子能量主要取决于光催化剂价带和导带的位置。

2 CO2光催化还原中催化剂材料价带、导带的不匹配问题

在实际实验中发现,有些材料虽然禁带宽度很小,但还是不能达到还原的目的,人们渐渐意识到,还原反应的发生不仅仅与禁带宽度有关,还与半导体导带、价带所处的电势位置有关[30-32]。不同的半导体材料有着不同的价带、导带,并且从热力学角度来讲,半导体导带要比表面电子受体的电势更高(更负),光生电子才能传递给电子受体;而价带要比表面电子给体的电势更低(更正),才能使电子由表面给体传递给空穴,这就解释了为什么某些半导体材料禁带宽度很小、依旧不能光催化还原CO2的原因,那就是它们的价带导带位置不合适,换言之,就是能带不匹配。因此,半导体材料裂解水光催化还原CO2必须要有合适的价带和导带。

3 CO2光催化还原催化材料能带匹配的改进方法

针对以上单一材料无法满足能带匹配的问题,本文从以下四方面进行了综述分析,并提出了相应的改进方法。

3.1 单一材料的晶型结构改变对能带的影响

对于单一催化材料,改变材料的晶型结构对能带有明显影响。如常用光催化半导体材料 TiO2,其(100)晶面的催化性能较好。与其他晶面相比,该晶面具有更好的原子结构,即 Ti5c结构,该原子结构在光催化反应中起到活性位点的作用,可以提高材料的光催化还原性能;(100)晶面还具有优越的电子能带结构,相对于其他晶面的 TiO2具有更窄的带隙,光激发后导带电位更负,光生电子还原能力更强,更有利于其光催化还原 CO2,因此,为了提高 TiO2材料表面(100)晶面比率,Xu 等制备了 TiO2纳米片结构,与传统棱柱形 TiO2单晶结构相比,该纳米片材料表面(100)晶面比率达到了 95%(图 3),大大提高了催化材料光催化还原CO2的能力。

3.2 不同材料复合改变能带结构

井华等也运用此原理制备了 CdSeTe 负载的TiO2纳米管复合电极,用于光电催化还原 CO2,TiO2由于其性能优越、价格低廉,成为现在研究最广泛的体系之一,但其禁带宽度为 3.2eV,只能吸收波长小于 385nm 的紫外光,大大限制了其广泛应用。CdSeTe 具有优良的光学性能与热稳定性,但其带隙过小,在光催化过程中易被自身产生的光生空穴氧化为氧化物,从而失去活性。研究者将 CdSeTe 负载到宽带隙的 TiO2上,复合材料能隙为 1.48eV,可以被 838nm 以下的太阳光激发,有效吸收利用可见光,导带、价带分别为0.46eV、1.02eV,有足够的驱动力在催化还原 CO2的同时裂解水,完成 CO2的转化过程。

3.3 形成 p-n 结提高电荷传递速率

通过研究发现,在 n 型半导体中,电子很多但空穴很少,而在 p 型半导体中,空穴很多但电子很少,这就使单一半导体电荷流动性差,催化效率低。所以人们尝试将 n 型半导体与 p 型半导体复合,提高催化性能,从而导致了 p-n 结的发现。

3.4 第一性原理计算能带匹配程度

还可以利用第一性原理模拟设计材料,即在正确地描述电子状态和作用于各原子间力的基础上进行分子动力学模拟的方法。Li多次运用第一性原理计算研究不同半导体负载过程中材料结构、电子性能、氧化还原带等的变化,探究最佳条件下制备的催化材料。陈琨等采用了基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理平面波超软赝势方法,计算 ZnO 及 Mn 不同量掺杂 ZnO 的电子结构,成功分析了 Mn 的掺杂对 ZnO 能带结构的影响,结果表明,随掺杂量增加,ZnO 禁带宽度增加,对紫外区光吸收能力增强。

4 结 语

具有匹配能带的材料设计是高效光催化还原CO2的关键。光催化剂的价带、导带位置决定了光生电子与空穴的氧化还原能力。本文从调节单一材料的晶型结构、不同带隙半导体材料复合、形成 p-n结和运用第一性原理计算四方面综述了如何设计出能带匹配的光催化还原 CO2的材料,为光催化还原CO2材料的选择和设计提供了理论依据,具有实际的借鉴作用。

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碳化钨与蒙脱石纳米复合材料的制备与电催化活性研究
发布时间:2022-11-15
1 引言 碳化钨(WC)的核外电子排布因与铂类似而具有类铂催化性能,1 可用作电化学领域的催化剂,2,3 且由于具有优越的抗H2S和CO中毒能力等特点4而成为当今研究的热点, 但是其电催化活性远不如铂等贵金属催化剂.5,6 因此, 提高活性是WC替......
未成年人帮派的催生因素研究
发布时间:2022-09-23
  摘 要:近年来未成年人帮派问题日益严重,已经切实影响到其他未成年人正常的生活、学习,同时也给社会带来了一定的不良影响,甚至侵犯.........
化学还原制作纳米银粉研究论文
发布时间:2023-02-23
纳米银粉具有比表面积大、活性高、熔点低、烧结性能好等优点,广泛用作催化剂材料、防静电材料、低温超导材料、电子浆料、医用抗菌材料、电极材料、生物传感器材料和生物标记物、光电器件等[1]。因此,纳米银粉的制备和性能研究越来越受到研究人员的关注。近年来,纳米银的制备技术发展迅速,方法多种多样,按制备条件可分为化学还原法(在水性或非水性溶剂中银离子的化学还原)、微乳液法[2]、模板法[3]、电化学法[4].........
浅谈化学发光免疫分析的研究进展
发布时间:2022-11-08
建立在放射免疫分析技术理论基础上的化学发光免疫分析,是一种非放射标记免疫分析法,这种免疫分析方法主要以标记发光剂为示踪物信号建立起来。近十年来在世界范围内发展迅速,它具有高灵敏度、检测范围宽、操作简便快速、标记物稳定性......
阿司匹林还能这样用
发布时间:2023-01-29
前段时间,阿司匹林成了大名鼎鼎的“床头三宝”成员。此事源于一篇在网上疯狂流传的文章,文中称“一杯水、一根针、两颗阿司匹林:年过40岁的人在床头放这三样东西,必要时可救人一命”,这让阿司匹林重新引起了人们的广泛关注。事实......
复合碳纳米管增强纳米Ag2CO3的可见光催化活性和稳定性
发布时间:2022-11-13
1 引 言 过去数十年, 通过光催化反应消除环境污染物越来越引起人们的关注.1-3传统的TiO2光催化剂具有优秀的活性和稳定性, 但它需要紫外光(仅约占太阳光谱的4.5%)激发才能产生活性, 且量子效率低,严重地限制了其实际应用. 因此, 有必要......
研究关于硕士学位论文选题与研究方法匹配性
发布时间:2023-04-28
时间过得好快,一眨眼就过了。不知不觉已经到了毕业季了。毕业论文是阻碍我们毕业的途径之一,为了能顺利毕业,就好好来准备论文吧。以下是.........
工程结构优化设计研究进展分析
发布时间:2022-11-21
摘要:本文就目前工程结构优化设计研究的现状进行了详细的介绍与分析,主要涉及到的内容包括多目标优化、拓扑优化以及形状优化等等,并分析了目前关于寻找新的优化方法提出的系统性理论如神经网络算法、遗传算法,进而提出了工程结构......
生物质废弃物催化气化制取富氢燃料气(1)论文
发布时间:2013-12-18
摘 要 利用生物质氢可以实现CO2归零的排放,从根本上解决化石能源消耗带来的温室效应问题,已引起了世界各国研究者的普遍兴趣.介绍了生物质催化气化制取富氢燃料气的研究概况,给出了生物质催化气化制氢的典型流程,讨论了在气化过程中发......
论口服渗透泵制剂的研究进展
发布时间:2022-12-05
渗透泵是利用半透膜内外渗透压差制成的控释释药系统,有着明显的零级释药特征。渗透泵给药系统内外释药相关性较好,其释药行为几乎不会被释放介质的pH 值、胃肠蠕动、胃内食物等影响。目前,渗透泵制剂已经成为临床应用中最为理想的一......
基于智能建筑中的楼宇自动化系统的设计研究
发布时间:2023-05-14
摘要:智能建筑是智能建筑技术和新兴信息技术相结合的产物,起源于20世纪后二十年,随着信息技术的不断发展,智能建筑也在不断的发展,智能建筑通常由楼宇自动化系统、办公自动化系统、信息自动化系统、消防自动化系统和安保自动化系统五个系统组成,其中楼宇自动化系统则是智能建筑设计的核心和重点。文章首先介绍了智能建筑的定义和特点,然后重点分析了楼宇自动化系y的组成要素,并在此基础上,从设计思路、设计依据、设计概.........
化学还原制作纳米银粉研究
发布时间:2022-12-30
化学还原制作纳米银粉研究 化学还原制作纳米银粉研究 化学还原制作纳米银粉研究 文章 来源 1试验方法 称取一定量硝酸银溶于去离子水中,配成硝酸银溶液,另外称取一定量乙二胺四乙酸与氢氧化钠溶于去离子水中,配成乙......
关于有效性提问能催生高效的语文课堂
发布时间:2013-12-18
" 论文关键词: 语文课堂 有效性 提问特征 论文摘要: 课堂提问是语文课堂教学的常规环节,也是体现教师教学效率的重要环节,因此,教师有效的课堂提问能催生高效的语文课堂。本文提出,教师提问应立足于学生的发展,能够有利于学生思维能力......
简论基于零件设备特征匹配的CAPP系统中的信息描述
发布时间:2017-01-13
1引言 在现代机械制造业中,单件小批量生产所占的比重大约为70%~85%。社会的发展、科技的进步和人类需求的多样化,迫使产品改进和更新的周期在日益缩短。在新的形势下,原来许多属于大批量的生产模式,也在向多品种小批量生产方向发展,单......
氧化还原反应(第一课时)教学设计
发布时间:2023-05-28
一、设计理念 以新课程理念指导教学,以学生的发展为本,采用“小组抢答”等多种教学方法,构建“自主、探究、合作”的新型学习模式。 二、教学目标 知识与技能: 1.了解氧化还原反应的本质。 2.了解化学反应有多种不同的分......
关于文化势能与奥林匹克文化传播
发布时间:2013-12-18
" 论文摘要:阐释文化势能对奥林匹克文化与奥运会主办国文化的非守衡传播的影响,建议奥运会主办国把本国文化镶嵌到奥林匹克文化中进行全球传播,从而完成从弱势文化到强势文化的势能转变。 论文关键词:文化势能;奥林匹克文化;非......
无处不在的催眠
发布时间:2023-07-04
知乎上有一个问题:“什么东西外行看起来很高深,但是本专业领域的人看起来很普通?”对于学习心理学的人来说,催眠就算是其中之一。 舞台上的催眠大师仿佛具有不可思议的“魔法”,说让你走不动路,你顿时死活都抬不起脚,洋葱当成......
均匀设计法优化重组大肠杆菌产酮基还原酶培养基
发布时间:2022-07-28
关键词:酮基还原酶;重组大肠杆菌;培养基优化;均匀设计 Key words: keto reductase; recombinant Escherichia coli; medium formulation optimization; uniform design 均匀设计(Uniform design,UD)是中国数学工作者方开......
关于建筑电气节能优化设计研究
发布时间:2013-12-18
关于建筑电气节能优化设计研究 关于建筑电气节能优化设计研究 关于建筑电气节能优化设计研究 文章 来源 自 3 e du 教育 网 一、供配电系统的节能 供配电系统的节能主要通过减少线路损耗.提高功率因数.平衡三相负荷.抑制谐......
浅析音乐在语文教学中的催化作用
发布时间:2023-06-14
新的语文教育观念要求改变学生在教学中的被动地位,促使学生积极参与课堂教学,成为课堂的主人。那么,如何启迪学生智慧,陶冶学生情操,调动学生学习的积极性和主动性,就成为语文教师常常思考的话题。探索中,音乐与语文课堂的整合也......
乳化剂和助剂对乳化体系稳定性能影响的研究分析
发布时间:2016-09-14
乳化体系是一种组分或几种组分组合液体以微粒(液滴或液晶)形式分散在另一不相溶的液体中构成具有相当稳定性的多相分散体系。由于它们外观往往呈乳液,所以又称为乳状液或乳化液。 乳状液形式的产品在许多行业使用都有优异的效果:改善......
基于TQM理论的MBA课程设计研究
发布时间:2022-11-14
摘 要: MBA 课程设置的科学性和有效性一直是国内外教育领域关注的焦点。 为保障教学质量,实现 MBA 教学可持续发展,以湖南师范大学商学院为例,将全面质量管理理论(TQM)应用于 MBA 课程体系设置。 在综合考虑其师资力量和办学条件的前......
重视原刨性研究促进会计理论发展(1)
发布时间:2023-03-24
摘 要:会计原创性研究对会计学科建设和会计教育发展都有重大意义,但在会计学界却被忽视或被遗忘。原创性是创新的灵魂,原创性具有首创性、导引性、震撼性和实践性等基本特征。会计理论原创性的源泉是实践,并有积累知识的过程和把握原......
浅析CDK抑制剂的研究进展
发布时间:2023-05-16
细胞周期是细胞生命活动的重要部分。20世纪70年代后,诺贝尔生理学医学奖}0获得者经研究发现了细胞周期蛋白依赖性激酶细胞蛋白在细胞周期调控中的重要作用,开启了细胞周期和相关分子的调控研究热潮。目前已经发现和细胞周期调控有关的......
化学发光免疫分析方法的应用研究进展
发布时间:2022-12-21
摘 要 化学发光免疫分析方法因其灵敏度高、特异性好、分析速度快、操作简便等优势,在临床诊断、食品检测、环境监测等领域得到了广泛应用。建立高灵敏、高特异、高通量的化学发光免疫分析方法成为近年来的研究热点和发展趋势。本文对......
催化氧化技术在石化尾气生产液体二氧化碳上的应用
发布时间:2015-08-03
关键词 含烃尾气 食品二氧化碳 催化氧化 中图分类号:TQ116 文献标识码: A 随着国民经济的发展,工业“三废”的治理与综合利用引起越来越多的关注。对于煤化工、石油化工等国民经济的主要产业,产值与环境、生态的关系联系紧密。......
浅论室温硫化硅橡胶胶粘剂粘接增强改性研究进展
发布时间:2023-04-14
论文关键词:室温硫化硅橡胶胶粘剂;粘接性;增强改性;综述 论文摘要:室温硫化硅橡胶胶粘剂很多优异性能使其在电器、汽车、、、医疗等行业得到广泛应用。但由于其对各种基材的粘接性较差,对其粘接改性研究很多,主要包括交联剂,......
十年磨炼催生多功能纺织品
发布时间:2023-05-15
纳米技术是近年出现的一门高新技术,是用单个原子、分子制造物质的技术。对现在普通消费者而言,纳米技术显得熟悉而又陌生。但在可以预见的将来,纳米技术将在纺织服装方面获得广泛的应用。 日前,由上海工程技术大学服装学院教授沈......
基于后缀数组的分布式串匹配算法
发布时间:2022-09-30
基于后缀数组的分布式串匹配算法 基于后缀数组的分布式串匹配算法 基于后缀数组的分布式串匹配算法 1引言 键,在分布式环境下加速后缀数组的构造需要充分考虑到通信对算法性能的影响。串匹配问题是计算机科学中研究......
4大恶习催人老
发布时间:2022-12-08
生活中一些不良的习惯会让肌肤衰老提前,比如下面4类状况,如果你也中招了,不妨现在就改掉这些恶习。 粗暴洁面 多数男士肌肤出油量较多,为了达到清洁的目的,在面部用力乱搓,延长洁面时间是不少男士的习惯。其实这样洁面很容易......
有关多功能药剂学纳米载体的研究进展
发布时间:2022-10-19
很多药剂学纳米载体,如纳米球、纳米囊、脂质体、胶束、脂蛋白、固体脂质纳米粒、囊泡等,己经被用于治疗性和诊断性物质的实验性或临床性递送这些载体经常采用多样的修饰策略以控制它们按照理想模式发挥体内作用,如在循环系统中增加纳......
基于设计心理学的设计艺术研究
发布时间:2023-02-08
摘 要:设计心理学已完全介入到现代设计艺术中。在电影《催眠大师》中,基于设计心理学的欧普艺术图形和渐变、发射、近似构成图形被数十次应用,且发挥了重要作用。本文对作品中应用的设计心理图形进行了较为深入的分析。 关键词:......
短线匹配法节段预制场地建设技术研究
发布时间:2023-02-11
摘要:本文以泉州湾跨海大桥深水区引桥节段梁预制施工为依托,结合节段梁预制场的场地情况,以控制节段梁预制精度为出发点,分别从钢筋笼加工区建设、制梁区建设和存梁区建设三方面对短线匹配法节段预制场地建设技术进行研究。通过依......
简析汽车四驱系统匹配研究
发布时间:2022-07-22
1汽车四驱系统构造及功能概述 汽车四驱系统按照驱动形式区分有四种:全时四驱、分时四驱、适时四驱和兼时/适时混合四驱。其工作原理:发动机输出动力,通过变速器、分动器、扭矩管理器、主减速器、电子差速器等扭矩管理系统后,将动力......
初春雨露催新芽
发布时间:2022-12-02
1983年10月,基于对改革开放初期教育工作的战略思考,邓小平同志提出了“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的指示。随着1986年《义务教育法》的出台,素质教育成为了教育改革中重要的组成部分。对应着适龄入学儿童,素质教育开......