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Mxene基多元材料在光催化产氢中的研究进展 被引量:3
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作者 吴昊天 李金贵 +5 位作者 郭晨曦 牛凤延 何齐升 彭卫康 雷伟岩 沈毅 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期65-70,共6页
近年来,Mxene由于其优秀的导电性、较高的离子迁移率,合适的带隙等等诸多优势,已被广泛应用于诸多领域。在光催化领域,Mxene可作为一种优秀的助催化剂大幅提高光催化剂的性能。介绍了Mxene的主要合成方法及产氢机理,着重介绍了其在光催... 近年来,Mxene由于其优秀的导电性、较高的离子迁移率,合适的带隙等等诸多优势,已被广泛应用于诸多领域。在光催化领域,Mxene可作为一种优秀的助催化剂大幅提高光催化剂的性能。介绍了Mxene的主要合成方法及产氢机理,着重介绍了其在光催化产氢领域的发展,并对Mxene材料在光催化领域的发展进行了展望。 展开更多
关键词 Mxene 光催化 产氢
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g-C_(3)N_(4)基材料光催化分解水产氢的研究进展 被引量:5
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作者 牛凤延 何齐升 +4 位作者 李德恒 武世然 王岳 雷伟岩 沈毅 《中国陶瓷》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期13-20,共8页
由于化石燃料大量消耗导致的能源危机和环境问题日趋严重,将氢能作为一种替代传统能源的绿色能源成为当下的研究热点。用以光催化分解水产氢的石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))基材料不仅制氢规模大,而且投入成本少,近年已成为产氢的最优方... 由于化石燃料大量消耗导致的能源危机和环境问题日趋严重,将氢能作为一种替代传统能源的绿色能源成为当下的研究热点。用以光催化分解水产氢的石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))基材料不仅制氢规模大,而且投入成本少,近年已成为产氢的最优方案之一。但通过对g-C_(3)N_(4)改性,可有效提高其产氢效率,并解决g-C_(3)N_(4)材料固有的可见光响应范围窄、电子—空穴复合严重、光催化产氢效率低等问题。本文回顾了近年来各种基于g-C_(3)N_(4)基材料光催化分解水产氢的方法和手段,重点介绍了g-C_(3)N_(4)光解水产氢的机理、g-C_(3)N_(4)的掺杂改性,并总结了影响g-C_(3)N_(4)基材料光催化分解水产氢效率的因素。最后,讨论了g-C_(3)N_(4)基材料光催化分解水产氢的一些关键限制条件和未来前景。 展开更多
关键词 g-C_(3)N_(4) 光催化产氢 掺杂改性
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MgGeO_(3)系长余辉材料的研究进展及其应用
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作者 何齐升 牛凤延 +4 位作者 王岳 雷伟岩 武世然 岳玉琛 沈毅 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第11期37-41,53,共6页
长余辉材料的发射波长已经实现了从紫外到近红外光的扩展,根据各自的余辉特性,实现了在各行各业的应用。以红光及近红外光为主要发射波长的MgGeO_(3)基长余辉材料由于其优秀的余辉性能,在日常照明以及生物成像等方面得到了广泛应用。分... 长余辉材料的发射波长已经实现了从紫外到近红外光的扩展,根据各自的余辉特性,实现了在各行各业的应用。以红光及近红外光为主要发射波长的MgGeO_(3)基长余辉材料由于其优秀的余辉性能,在日常照明以及生物成像等方面得到了广泛应用。分别总结了MgGeO_(3)的结构性能以及不同角度的改性方法,并展示了MgGeO_(3)基余辉材料在不同领域上的应用,同时对MgGeO_(3)的未来进行了展望。 展开更多
关键词 MgGeO_(3) 长余辉 合成制备 离子掺杂 生物成像
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光沉积Pt复合石墨相氮化碳实现高效光催化产氢 被引量:2
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作者 牛凤延 何齐升 +3 位作者 武世然 郭晨曦 雷伟岩 沈毅 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期219-226,共8页
贵金属作为助催化剂,可以提高石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))光催化产氢的性能,引起了人们的广泛关注。但是,由于贵金属的不可再生性和高价格,“更少的贵金属,更好的性能”始终是目标。为了实现这一目标,通过光沉积还原法成功制备了一系列... 贵金属作为助催化剂,可以提高石墨相氮化碳(g-C_(3)N_(4))光催化产氢的性能,引起了人们的广泛关注。但是,由于贵金属的不可再生性和高价格,“更少的贵金属,更好的性能”始终是目标。为了实现这一目标,通过光沉积还原法成功制备了一系列不同铂负载量氮化碳复合材料(Pt/CN),并用于光催化产H_(2)。结果表明:不同Pt负载量的Pt/CN复合材料都表现出优异的光催化产氢性能。并发现当Pt的负载量为0.5wt%时,Pt/CN复合材料具有最优异的光催化产氢活性,产氢量为409.2μmol/g,是纯CN(17.8μmol/g)的23倍,同时证实了Pt和CN二者之间形成了肖特基势垒,使导带的电子快速迁移到Pt上,降低了CN的电子-空穴复合速率。并且Pt作为光催化分解水的活性位点,促进水中的绝大部分氢质子快速吸附到Pt位点,得到电子被还原为H_(2),实现了高效光催化产氢。 展开更多
关键词 石墨相氮化碳 光催化产氢 光沉积 复合比
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