研究目的
研究Pt-C-介孔TiO?催化剂在紫外光下将CO?还原为可再生碳氢燃料(特别是CH?)的光催化活性。
研究成果
Pt-C-介孔TiO2是一种高效且可循环使用的光催化剂,用于将CO2光还原为CH4,其中1.0 wt%的Pt负载量显示出最高的光催化活性。介孔结构和Pt掺杂增强了CO2吸附和电子-空穴分离,从而提高了光催化性能。
研究不足
该研究聚焦于气-固界面二氧化碳光还原,未测量水溶液中的潜在产物。光催化活性可能因活性位点随时间推移而饱和受到限制。
1:实验设计与方法选择:
采用水热法制备不同铂负载量(0.5-1.5 wt%)的Pt-C-介孔TiO?催化剂,在以H?O为电子供体、汞灯为紫外光源的气相CO?光还原系统中测试其光催化活性。
2:5-5 wt%)的Pt-C-介孔TiO?催化剂,在以H?O为电子供体、汞灯为紫外光源的气相CO?光还原系统中测试其光催化活性。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:通过调整铂负载量和水热反应时间制备样品以优化光催化性能。
3:实验设备与材料清单:
钛酸四丁酯、乙醇、六氯铂酸(IV)水合物、正硅酸乙酯、乙酸、纯TiO?、Milli-Q水纯化系统、岛津XRD-6000 X射线衍射仪、紫外-可见分光光度计(UV-2550,岛津,日本)、透射电子显微镜(JEM2100F)、扫描电子显微镜(Nova NanoSEM 230)、BET比表面积分析仪(BET201-A,多孔材料公司)、派热克斯玻璃反应器、400 W汞灯、气相色谱仪Personal GC 1000。
4:0)、BET比表面积分析仪(BET201-A,多孔材料公司)、派热克斯玻璃反应器、400 W汞灯、气相色谱仪Personal GC 1000。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:制备催化剂并进行表征及CO?光还原测试。系统脱气后通入CO?,用紫外光照射反应器,尾气通过气相色谱分析。
5:数据分析方法:
基于CH?生成速率评估光催化活性,采用XRD、紫外-可见吸收光谱、TEM、SEM和BET比表面积分析对材料进行表征。
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X-ray diffractometer
XRD-6000
Shimadzu
Analyzing powder X-ray diffraction spectra
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UV-vis spectrometer
UV-2550
Shimadzu
Obtaining UV-vis absorption spectra
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Transmission electron microscopy
JEM2100F
Acquiring TEM images
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Scanning electron microscopy
Nova NanoSEM 230
Acquiring SEM images
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BET Sorptometer
BET201-A
Porous Materials Inc.
Measuring nitrogen adsorption–desorption isotherms of samples at 77 K
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Gas Chromatography
Personal GC 1000
China
Analyzing effluent gases from the reactor
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