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利用光催化劑 有望使太陽能效率獲大幅提升

核心提示:中國科學技術(shù)大學熊宇杰教授課題組基于無機固體精準制備化學,采用晶體缺陷工程,設計出一類具有缺陷態(tài)的氧化鎢納米結(jié)構(gòu),在廣譜

 中國科學技術(shù)大學熊宇杰教授課題組基于無機固體精準制備化學,采用晶體缺陷工程,設計出一類具有缺陷態(tài)的氧化鎢納米結(jié)構(gòu),在廣譜光照條件下展現(xiàn)出優(yōu)異的有氧偶聯(lián)催化性能,有望實現(xiàn)低能耗和低成本的有機化工技術(shù)。該成果7月11日在線發(fā)表在國際重要化學期刊《美國化學會志》上。

當今的有機化工體系中,絕大部分催化反應是基于貴金屬催化劑的使用,并且依靠石油、煤炭的燃燒所驅(qū)動,存在催化劑材料成本高、能耗高等缺點。而金屬氧化物具有低成本等優(yōu)點,并且展現(xiàn)出光催化活性,是一類理想的催化材料。然而,金屬氧化物在氧分子活化體系中的表現(xiàn)卻不盡如人意,無法有效俘獲太陽能并將之傳遞給氧分子。

熊宇杰課題組針對該挑戰(zhàn),設計出一類具有精準可控氧空位缺陷態(tài)的氧化鎢納米結(jié)構(gòu)。通常金屬氧化物的金屬原子具有配位飽和的特點,無法通過化學吸附來活化氧分子。而氧空位缺陷的構(gòu)筑克服了該缺點,促進了光生電子從氧化物催化劑向氧分子的高效轉(zhuǎn)移。另一方面,缺陷態(tài)的出現(xiàn)大幅度擴寬了光催化劑的吸光范圍,使其在可見光和近紅外光區(qū)寬譜范圍內(nèi)俘獲太陽能。這就實現(xiàn)了太陽能的有效俘獲及能量轉(zhuǎn)換傳遞,解決了氧化物催化劑在光催化有機合成中的瓶頸問題。

 

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