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如何降低传统能源利用引发环境负效应?双位活化实现高效二氧化碳转化

本文摘要:如何较慢调整能源结构,减少传统能源利用引起的环境负效应,沦为了人们急需解决问题的首要问题。利用非常丰富的太阳能切换二氧化碳为低可选价值的还原成态产物是较为理想的二氧化碳资源化途径。基于半导体材料的光催化技术可以将太阳能切换为具备还原成-水解能力的电子-空穴对,并驱动适当的化学反应,切换太阳能为化学能。这一方案构建了一步将光子能量切换、存储为化学键能,因而具备幸福的应用于前景。 二氧化碳作为碳的最低水解形态,具备较高的化学稳定性。

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如何较慢调整能源结构,减少传统能源利用引起的环境负效应,沦为了人们急需解决问题的首要问题。利用非常丰富的太阳能切换二氧化碳为低可选价值的还原成态产物是较为理想的二氧化碳资源化途径。基于半导体材料的光催化技术可以将太阳能切换为具备还原成-水解能力的电子-空穴对,并驱动适当的化学反应,切换太阳能为化学能。这一方案构建了一步将光子能量切换、存储为化学键能,因而具备幸福的应用于前景。

二氧化碳作为碳的最低水解形态,具备较高的化学稳定性。利用水作为还原剂是目前更为风行的二氧化碳转化成途径。

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在这一反应途径中牵涉到两个动力学较慢的半反应(图1):水首先被水解产生质子;先前质子还原成二氧化碳为还原成态的产物(比如烷烃类、醇类等)。似乎,多电子迁入过程以及低的化学惰性要求了CO2催化剂转化成不致必须解决较高的反应能垒,因而构建高效CO2还原成以符合工业化应用于仍极具挑战性。图1.光催化还原成二氧化碳基本原理世成课题组早在2010年就首度积极开展了光催化切换二氧化碳研究工作(Angew.Chem.Int.Ed.2010,49,6400;J.Am.Chem.Soc.2010,132,14385)。

在先前研究中,利用有所不同晶面的物性差异掌控反应的产物选择性(Chem.Commun.2011,47,5632);构筑固态碱性位活化二氧化碳分子来增进光催化反应速率(Chem.Commun.。


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