二维异质结构材料的设计、合成与太阳能燃料转化性能研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:51662030
- 项目类别:地区科学基金项目
- 资助金额:39.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:E0208.无机非金属能量转换与存储材料
- 结题年份:2020
- 批准年份:2016
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2017-01-01 至2020-12-31
- 项目参与者:肖卫明; 刘薛恩; 缪元全; 王勿忧; 程君华;
- 关键词:
项目摘要
Photocatalysis can effectively achieve the conversion from solar energy to savable fuel. Photocatalytic materials play a key role in the process of solar-to-fuel conversion. Therefore, it is necessary to develop highly efficient photocatalytic materials. However, in the photocatalytic process, most of the photoexcited electrons and holes annihilate in the bulk transportation route from the interior to the surface, and then can not effectively take part in photocatalytic reaction on the surface. To reduce the combination rate of photoexcited electrons and holes and improve photocatalytic activity, the 2D heterostructure sheets with optimized composition and structure will be designed and synthesized in the project. The transportation distance of photoexcited carriers in 2D materials will be remarkably shorten, which will greatly reduce the combination probability. And the photocatalytic activity is also improved by the cooperative effect in the heterostructures. Furthermore, the surface structures are modified carefully to achieve higher photocatalytic activity from solar energy to savable fuel.
光催化技术可有效地将太阳能转化为可储存的清洁能源。光催化材料是太阳能燃料转化过程中的核心载体,因此设计高效的光催化材料是实现太阳能到清洁能源转换的关键。然而在光催化反应过程中,绝大部分的光生电子空穴在从体相到材料表面的迁移过程中即复合湮灭,难以参加表面的光化学反应,导致太阳能转化效率低下。为了减少光生载流子的体相复合与提升材料表面载流子的光化学活性,本研究项目将在二维材料中构建异质结构,并通过调控其相组成、形貌结构等,缩短光生载流子迁移距离,从而减小复合几率,同时充分发挥异质相间的载流子协同效应,提升材料的光催化性能。以及通过对材料表面原子结构修饰,改善材料表面光生电子空穴的反应环境,进而获得高效的太阳能燃料转化材料。
结项摘要
为了减少光生载流子的体相复合与提升材料表面载流子的光化学活性,我们通过在二维片状材料中构建异质结构,并调控其相组成、形貌结构等,将大幅缩短光生载流子迁移距离,从而减小复合几率,同时充分发挥异质结构间的界面协同效应,提升材料的太阳能转化效率。以及通过对表面原子结构修饰,获得了适合羟基自由形成的表面原子结构,构建了多种二维异质结构光催化材料并获得大幅提升的太阳能转化性能。在材料设计和制备上,我们设计并合成一系列的二维异质结构光催化材料,如ZnO-ZnS、ZnO-CdSe、BiOI-BiOI1-x、BiVO4-BBN等。并发展了羟基有机物调控表面原子结构的合成方法,该方法可以广泛用于二维半导体材料的合成与表面原子结构修饰。在催化性能方面,光催化产氢速率普遍提升到10 mmol h-1 g-1以上,并首次采用ZnO-ZnS异质结构片实现了光催化分解纯水产氢产氧。在学术论文发表方面,我们已经在Appl. Catal. B、Chem. Eng. J.、ACS Sustain. Chem. Eng.等期刊发表与项目研究紧密相关的第一作者和通讯作者(项目负责人)SCI论文16篇,其中影响因子大于10的2篇。已远超出了申请书设定6篇SCI论文的研究目标。该项目在二维异质结构的构建和表面原子结构修饰上所取得科研成果将可用于新型光催化制材料的设计与合成,促进太阳能转化材料研究的向深度和广度发展。
项目成果
期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Synthesis of cobalt-doped ZnO/rGO nanoparticles with visible-light photocatalytic activity through a cobalt-induced electrochemical method
钴诱导电化学法合成具有可见光光催化活性的钴掺杂ZnO/rGO纳米颗粒
- DOI:10.1016/j.jechem.2016.10.017
- 发表时间:2017
- 期刊:Journal of Energy Chemistry
- 影响因子:13.1
- 作者:Miao Yuanquan;Wang Xuewen;Wang Wuyou;Zhou Chengxi;Feng Gang;Cai Jianxin;Zhang Rongbin
- 通讯作者:Zhang Rongbin
Enhancing Photooxidative Performance with Bi2O3 Nanoparticle-Modified BiVO4 Heterostructural Flowers
利用 Bi2O3 纳米颗粒改性 BiVO4 异质结构花增强光氧化性能
- DOI:10.1021/acs.jpcc.8b07444
- 发表时间:2018
- 期刊:Journal of Physical Chemistry C
- 影响因子:3.7
- 作者:Wang Wuyou;Wang Xuewen;Cao Zugiang;Li Qiuchan;Feng Gang;Zhang Rongbin
- 通讯作者:Zhang Rongbin
All-solid-state Z-scheme BiVO4−Bi6O6(OH)3(NO3)3heterostructurewith prolonging electron-hole lifetime for enhanced photocatalytichydrogen and oxygen evolution
全固态Z型BiVO4-Bi6O6(OH)3(NO3)3异质结构可延长电子空穴寿命,增强光催化析氢和析氧
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:Journal of Materials Science & Technology
- 影响因子:10.9
- 作者:Wuyou Wang;Xuewen Wang;Lei Gan;Xinfei Ji;Zili Wu;Rongbin Zhang
- 通讯作者:Rongbin Zhang
Iodine-Deficient BiOI Nanosheets with Lowered Valence Band Maximum To Enable Visible Light Photocatalytic Activity
具有较低价带最大值的缺碘 BiOI 纳米片可实现可见光光催化活性
- DOI:10.1021/acssuschemeng.9b00548
- 发表时间:2019
- 期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering
- 影响因子:8.4
- 作者:Wang Xuewen;Zhou Chengxi;Yin Lichang;Zhang Rongbin;Liu Gang
- 通讯作者:Liu Gang
Visible-light-driven zeolite imidazolate frameworks-8@ZnO composite for heavy metal treatment
可见光驱动沸石咪唑酯骨架-8@ZnO复合材料用于重金属处理
- DOI:10.1016/j.compositesb.2019.107685
- 发表时间:2020
- 期刊:Composites Part B: Engineering
- 影响因子:--
- 作者:Xuewen Wang;Zuqiang Cao;Biao Du;Yang Zhang;Rongbin Zhang
- 通讯作者:Rongbin Zhang
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- 作者:刘震;王学文;杨兆建
- 通讯作者:杨兆建
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