研究目的
研究通过CO2衍生气体配体对金属助催化剂进行选择性颗粒形状控制,对光催化CO2转化活性和选择性的影响。
研究成果
研究表明,二氧化碳(CO?)和一氧化碳(CO)是有效的气体配体,它们能通过自发形成晶面来促进对CO?衍生气体配体的高效吸附,从而提升金属助催化剂的CO?转化活性。气体配体与金属助催化剂表面之间的适当相互作用被确定为提高CO?转化活性的关键因素。
研究不足
该研究仅限于金属助催化剂Au、Ag、Cu和Pt以及气体配体Ar、CO2和CO。光催化CO2转化活性和选择性可能因未研究的其它金属和配体而有所变化。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过一系列实验和模拟来探究气体配体对金属助催化剂形貌与活性的影响。
2:样本选择与数据来源:
在不同气体环境(氩气、二氧化碳和一氧化碳)下合成了金属助催化剂(金、银、铜和铂),并将其负载于二氧化钛颗粒上。
3:实验设备与材料清单:
透射电子显微镜(Tecnai F20,FEI公司)、电化学工作站(VERTEX,Ivium科技公司)、气相色谱仪(6500GC系统,YL仪器)、氙弧灯(型号LB-LS/30,Sutter仪器)。
4:实验步骤与操作流程:
在不同气体环境下合成金属助催化剂,采用透射电镜(TEM)和循环伏安法(CV)进行表征,并测量其光催化二氧化碳转化活性与选择性。
5:数据分析方法:
利用密度泛函理论(DFT)计算分析二氧化碳和一氧化碳在不同金属表面的吸附能。
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获取完整内容-
Transmission electron microscope
Tecnai F20
FEI Company
To investigate morphology of metal co-catalysts on TiO2
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Xenon Arc Lamp
LB-LS/30
Sutter instrument
To irradiate light for photodeposition process and photocatalytic reaction
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Potentiostat
VERTEX
Ivium Technologies
To record cyclic voltammograms
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Gas chromatography
6500GC System
YL Instrument
To quantify the amounts of product (i.e. H2, CO and CH4)
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