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通过TiO?@Si(HIPE)整体大孔泡沫实现体相光驱动CO?转化

DOI:10.1002/adfm.201807767 期刊:Advanced Functional Materials 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 15:22:29
摘要: 光诱导反应仅发生在催化剂表面而未充分利用整个催化剂体积,会导致光催化反应器产生显著的占地面积问题,并造成催化材料利用效率低下。光子研究表明,固体泡沫具有强烈的多重扩散特性——当光子平均自由程为lt = 20.1 ± 1.3 μm时,光子会被显著截留在样品芯部。这种三维过程既能大幅抑制逆向反应,又能促进甲烷(约80%)生成的卓越选择性,甚至通过碳-碳偶联反应生成乙烷(约18%),残余一氧化碳和氢气含量(约2%)。二氧化硅-二氧化钛TiO2@Si(HIPE)自支撑大孔催化剂可实现高达粉末材料20倍的最优有效厚度,从而推动毫米级以上直至6毫米厚度的真实三维光驱动催化过程发展。研究提出一个基于Langmuir-Hinshelwood机理的简易动力学模型,揭示了光催化反应速率对光散射的强依赖性以及氧化逆向反应的关键作用。此外,还证实了光衰减系数与光子平均自由程、中值孔径之间存在强相关性,从而为预测光催化行为提供了工具。
作者: Sophie Bernadet,Eugénie Tavernier,Duc-Minh Ta,Renaud A. L. Vallée,Serge Ravaine,Antoine Fécant,Rénal Backov
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研究概述 实验方案 设备清单

开发并表征二氧化硅-二氧化钛自支撑多孔材料,用于高效的三维光驱动催化过程(特别是二氧化碳光还原),以克服仅表面反应的局限性并提升光捕获能力和选择性。

TiO2@Si(HIPE)整体材料能实现高效的三维光驱动催化,具有增强的光捕获能力、减少的逆反应以及甲烷和乙烷生产的高选择性。该方法显著降低了占地面积限制,并为太阳能燃料生产、空气净化及其他光子器件应用开辟了途径。

该研究仅限于紫外光激活;扩展至可见光波长范围可提高适用性。材料制备依赖特定合成条件,规?;赡苊媪偬粽健6ρP臀蚧姹?,或无法完全反映光催化过程的全部复杂性。

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