研究目的
研究蛋白石结构ZnO光子晶体薄膜的制备及其对二氧化碳光还原的慢光子效应。
研究成果
蛋白石结构ZnO光子晶体薄膜因慢光效应表现出增强的光催化活性,在CO析出反应中最大增强因子达2.64倍。该简化且可规?;票阜椒ㄔ谔裟芾煤突肪潮;ち煊蚓哂泄惴河τ们熬啊?/p>
研究不足
该研究聚焦于特定条件下的二氧化碳光催化还原。蛋白石结构氧化锌光催化剂在工业环境中的可扩展性及实际应用尚未得到充分探究。
1:实验设计与方法选择
本研究采用两步晶种生长多元醇法合成单分散ZnO颗粒。通过将过饱和ZnO/二甘醇溶液旋涂于基底并蒸发溶剂,制备出蛋白石结构ZnO光子晶体薄膜。
2:样品选择与数据来源
合成了尺寸可调的单分散ZnO颗粒。通过紫外-可见光下CO2还原反应评估其光催化活性。
3:实验设备与材料清单
无水醋酸锌(Zn(OAc)2)、二甘醇(DEG)、无水硫酸钠(NaSO4)、硫酸(H2SO4)、乙醇、过氧化氢溶液(H2O2)。仪器包括透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见光谱仪及光电化学系统。
4:实验流程与操作步骤
合成过程包括:加热Zn(OAc)2的DEG溶液形成ZnO晶种,随后进行生长步骤制备ZnO颗粒。光子晶体薄膜通过旋涂和热处理制备。光催化实验在紫外-可见光条件下,以CO2和H2O为反应物进行。
5:数据分析方法
通过气相色谱(GC)测量CO和CH4产量评估光催化活性。通过J-V曲线和I-t曲线评估光电化学特性。
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