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2003-2020 全部
为您找到包含“光催化制氢”的内容共9

潘能乾,廖建军,李丹红,任牧青,林仕伟

2013-03-29

设计并制备了单面Pt沉积的TiO_2复合电极(Pt/TNTs)。光催化实验结果表明,Pt/TNTs的光催化活性接近Pt/TNTs/Pt,达到了TNTs的6倍。

国家自然科学基金(51202050

海南大学材料与化工学院热带岛屿资源先进材料教育部重点实验室,海口 570228,海南大学材料与化工学院热带岛屿资源先进材料教育部重点实验室,海口 570228,海南大学材料与化工学院热带岛屿资源先进材料教育部重点实验室,海口 570228,海南大学材料与化工学院热带岛屿资源先进材料教育部重点实验室,海口 570228,海南大学材料与化工学院热带岛屿资源先进材料教育部重点实验室,海口 570228

#材料科学#

范文娟,周正发,徐卫兵,任凤梅,马海红

2009-07-31

摘 要:通过溶液聚合的方法制备了甲基丙烯酸与甲基丙烯酸十二氟庚酯羧基氟碳共聚物(DFHMA-co-MAA)。使用静电纺丝技术制备了直径约150nm,均一的DFHMA-co-MAA电纺纤维,再采用溶剂热法在DFHMA-co-MAA纤维上制备分布均匀,直径约200nm的铜掺杂ZnS/DFHMA-co-MAA纤维复合材料.并通过X射线衍射,光电子能谱,紫外-可见漫反射光谱,热失重,耐紫外光降解实验对复合材料进行了表征。光催化分解水制氢实验表明:铜掺杂ZnS/DFHMA-co-MAA纤维复合材料的催化效率高于同等条件下铜掺杂ZnS粉体,并且具有很好的重复稳定性。

国家自然科学基金(20776034

教育部博士点基金(20070359036

合肥工业大学高分子科学与工程系,合肥工业大学高分子科学与工程系,合肥工业大学高分子科学与工程系,合肥工业大学高分子科学与工程系,合肥工业大学高分子科学与工程系

#化学#

本文收录在《中国科技论文在线精品论文》,2010,3(5):431-436.

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潘梅,苏成勇,侯雅君

2016-06-02

光催化分解水制氢是利用可再生太阳能制取洁净能源氢气的有效途径。鉴于光催化产氢过程中所必需的多步电子转移和积累,人们从促进光吸收中心向金属催化中心有效、定向的电子转移过程入手,来提高光催化效率。其中,设计与利用新型的Ir(III)、Ru(II)配合物染料作为吸光剂和催化剂,有效提高光催化分解水制氢的效率,是该领域当前的研究热点。本文简要介绍了近几年国际上对于Ir(III)、Ru(II)配合物染料参与的可见光分解水制氢体系的研究进展,包括均相和非均相光催化体系,并简要介绍了循环伏安、荧光淬灭以及催化剂中毒实验在光催化机理研究中的应用。

博士点基金(宽带可调谐金属-有机发光材料的设计合成与光电性能)(20120171130006

中山大学化学与化学工程学院,广东省广州市,510275,中山大学化学与化学工程学院,广东省广州市,510275,中山大学化学与化学工程学院,广东省广州市,510275

#化学#

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郭洪玉,闫星辰,张俊英

2015-01-30

利用太阳能光催化产氢是解决能源与环境问题的有效途径之一,其核心技术是开发高效的可见光响应的光催化剂。此文综述了半导体光催化粉末分解水制氢的基本原理以及近年来的一些研究进展,对目前报导的可见光响应的光催化半导体制氢材料进行了整理和分类,同时还总结了助催化剂的研究进展及其对可见光催化产氢的影响。最后对可见光催化产氢技术的发展方向进行了展望。

高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20121102110027

国家自然科学基金资助项目(51472013

北京航空航天大学物理科学与核能工程学院,北京 100191,北京航空航天大学物理科学与核能工程学院,北京 100191,北京航空航天大学物理科学与核能工程学院,北京 100191

#物理学#

杜富滢,陆昊,陆盛森,王捷,肖艳

2017-11-29

针对二氧化钛光生电子空穴对复合几率高、光催化产氢效率低的问题,本文采用光沉积法在暴露{001}晶面二氧化钛纳米片上负载硫化钼,通过TEM、XRD、XPS、DSR等方法对其形貌、结构及光电性质进行了表征,并以甲醇为牺牲剂,在氙灯光照下测试光催化剂的产氢性能。实验结果显示此方法合成的硫化钼为无定型态,含有大量的不饱和S原子,可为光催化产氢提供活性位点,同时硫化钼与二氧化钛形成了紧密接触的异质结结构,降低了催化剂光生电子空穴对的复合几率。光催化产氢测试结果显示负载无定型硫化钼后光催化剂产氢速率提高了近177倍,表明负载无定型硫化物是提高二氧化钛光催化产氢性能的一条有效策略。

教育部博士点新教师项目(20130141120049

湖北省自然科学基金面上项目(2015CFB412

School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.,School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.,School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.,School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.,School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.

#材料科学#

李睿,高超,熊宇杰

2016-05-11

考虑到金属-有机骨架材料(MOFs)的特点,将金属-有机骨架和贵金属纳米颗粒进行精确合理的结合,对发展高效光催化剂具有重要的研究意义。采用选择性光沉积方法在MIL-88B MOF光催化剂表面装载贵金属纳米颗粒(如Pt、Ag、Au)。结果显示贵金属纳米颗粒在MIL-88B纳米晶表面的装载对光催化产氢效率的提高十分重要。在可见光辐照下,金属@MIL-88B材料在三乙醇胺作为空穴牺牲剂条件下展现出水分解产氢活性。实验结果清晰地证明了贵金属光沉积是设计合成具有产氢性能的金属@MIL-88B材料的有效策略。

高等学校博士学科点专项科研基金(20123402110050

中国科学技术大学化学与材料科学学院,合肥 230026,中国科学技术大学化学与材料科学学院,合肥 230026,中国科学技术大学化学与材料科学学院,合肥 230026;合肥微尺度物质科学国家实验室,合肥 230026

#化学#

CHEN Jie,SEHN Shaohua

In this paper, Cu2O quantum dots (QDs) were directly formed on g-C3N4 via a one-pot in-situ reduction method. The physical and photophysical properties of these Cu2O QDs modified g-C3N4 photocatalysts were characterized to investigate the effects of Cu2O QDs on the photocatalytic activities of g-C3N4. Close contact was formed between Cu2O and g-C3N4 and the Cu2O QDs were well dispersed on g-C3N4. The visible light photocatalytic hydrogen production activity over g-C3N4 was enhanced by more than 70% with the Cu2O QDs modification. The photocatalytic mechanism analysis revealed that the close contact, efficient visible light absorption and Type II band alignment induced charge separation by Cu2O QDs modification should be the key factors for the improved photocatalytic performance.

2013-10-31

Doctoral Program of the Ministry of Education (No. 20110201120040

National Natural Science Foundation of China (No. 51102194

International Research Center for Renewable Energy, State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, Xi'an Jiaotong University,International Research Center for Renewable Energy, State Key Laboratory of Multiphase Flow in Power Engineering, Xi'an Jiaotong University

#Chemistry#

陆昊,杜富滢

2017-12-01

负载量为1wt%时,光催化材料的产氢速率最快,在可见光下可达81.74 μmol/(h g)。这一结果表明,利用TiO2与g-C3N4形成异质结再负载MoSx是改善g-C3N4光催化性能的一条有效途径

教育部博士点新教师项目(20130141120049

湖北省自然科学基金面上项目(2015CFB412

School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.,School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, 430072.

#材料科学#

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