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重磅!黑龙江大学王国凤与付宏刚等学者在EES上发表高水平研究成果

论论资讯 | 2024-05-27 1079热度

Energy and Environmental Sciences

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Photocontrolled heterojunctions constructed from holmium single atom modified Mg<sub>1.2</sub>Ti<sub>1.8</sub>O<sub>5</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> with enhanced photocatalytic CO<sub>2</sub> conversion

An J.; Ge S.; Wang G.; Fu H.

Published:2024-01-01
DOI:10.1039/d4ee00572d

研究背景

在当今社会,我们面临着诸多环境问题,其中二氧化碳排放一直是一个备受关注的议题。如何有效地利用光能,将二氧化碳转化为有用的化学品,一直是科学家们努力探索的领域。

研究内容

最新研究发现,来自《Energy and Environmental Science》期刊的一篇论文介绍了一种名为“Photocontrolled heterojunctions constructed from holmium single atom modified Mg<sub>1.2</sub>Ti<sub>1.8</sub>O<sub>5</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> with enhanced photocatalytic CO<sub>2</sub> conversion”的光控异质结构。这项研究表明,通过在Mg<sub>1.2</sub>Ti<sub>1.8</sub>O<sub>5</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>上引入钬单原子,可以实现不同波长光照下的不同光催化产物选择性和电子转移方向,从而展现出优异的光催化性能。研究结果显示,这种异质结构有助于提高光的捕获能力,并促进二氧化碳转化的关键速率限定步骤。

研究意义

这项研究的创新之处在于通过调控材料结构,实现了更高效的光催化二氧化碳转化。通过引入钬单原子,研究人员发现了一种新的光催化机制,为未来开发更高效的环境友好型能源转化技术提供了新的思路和可能性。 这篇论文为我们提供了一种全新的视角,展示了光控异质结构在光催化领域的潜在应用,为环境保护和可持续发展提供了新的希望和可能性。

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