午夜一级久久_国产精品一区=区_亚洲一区二区毛片_国内精品视频在线观看

    預存
    Document
    當前位置:文庫百科 ? 文章詳情
    以光為“媒”,“材”堪大用——清華大學朱永法教授研究成果精選
    來源:科學10分鐘 時間:2020-12-01 15:53:06 瀏覽:6568次


    1. J. Mater. Chem. Ap-Ag2S/n-PDI自組裝超分子異質結增強的光催化性能

     J. Mater. Chem. A:p-Ag2S/n-PDI自組裝超分子異質結增強的光催化性能

    由于人們當前面臨的環境惡化和能源危機問題十分嚴重,因此對可持續能源的高效利用亟待解決。太陽能因其清潔無污染和來源豐富而在所有可再生能源中得到了最廣泛的使用,而為了最大程度利用太陽能,所以尋找具有廣泛頻譜響應的光催化材料就成為了其中最具挑戰性的問題之一。

    基于此,本文中作者通過氫鍵和π-π堆積得到了自組裝的苝四羧酸二酰亞胺(PDI納米結構,隨后利用靜電法將Ag2S量子點緊密附著在PDI表面,形成了p-Ag2S/n-PDI自組裝超分子異質結。這種異質結比純PDI降解苯酚和產氧的性能更強。這主要是由于Ag2S量子點促進了PDI中π-π堆積的有序度,促進了光生電子沿準一維π-π堆積方向的遷移。此外,Ag2S還增強了異質結對光的吸收。而異質結優異的光電性能進一步說明其內部形成的內建電場加速了載流子的高效分離。這一研究為設計具有超分子有機結構的高效異質結光催化劑提供了有益的指導。

    Designed synthesis of a p-Ag2S/n-PDI self-assembled supramolecular heterojunction for enhanced full-spectrum photocatalytic activity, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 6482-6490.


    2. Appl. Catal., B:由g-C3N4納米棒組裝的三維網絡結構及其可見光光催化性能

    Appl. Catal., B:由g-C3N4納米棒組裝的三維網絡結構及其可見光光催化性能

    石墨碳氮化物(g-C3N4)聚合物因其不含金屬、地球儲量豐富、無毒、化學穩定性高和可見光活性而成為了最具前景的光催化劑之一。此外,由低維納米單元組成的三維納米結構光催化劑,由于其具有較大的比表面積、較快的電荷載流子輸運動力學特性和能夠最大程度利用入射光而吸引了研究者的廣泛關注。

    基于此,本文中作者通過化學剪裁法制備了由納米棒組裝的三維g-C3N4網絡結構。相比g-C3N4塊體,這種三維結構具有更大的比表面積以及更快的載流子遷移速度。因此,其對苯酚的光催化降解和產氫性能分別提高了4.3和5.9倍。這一結果為調控碳氮聚合物光催化劑的結構,并提高太陽能捕獲和轉化能力的研究指明了方向。

    Three-dimensional network structure assembled by g-C3N4 nanorods for improving visible-light photocatalytic performance, Appl. Catal., B, 2019, 255, 117761.


    3. Small:具有半核殼結構的TiO2@PDI全光譜光催化劑

    Small:具有半核殼結構的TiO2@PDI全光譜光催化劑

    苝四羧酸二酰亞胺(PDI)自組裝材料是光催化劑的熱點研究內容之一,但其具有兩大缺陷:第一,較高的電子-空穴復合導致其對太陽能的利用率較低;第二,PDI只能吸收可見光,這使得近紅外和紫外光沒有得到有效利用。

    基于此,本文中作者制備了自組裝的PDI半核殼結構,通過在其外部附著TiO2納米顆粒,形成了具有納米尺度的多孔外殼和一維PDI自組裝結構的復合。這一結構具有全光譜吸收能力,解決了TiO2和PDI在光利用方面的缺陷,TiO2和PDI的協同作用提高了催化劑在紫外、可見光和全光譜范圍的催化性能。

    結構分析表明,TiO2和PDI間的相互作用導致了沿Π–Π堆積方向上新的堆積狀態,因此,從PDI到TiO2的電子轉移阻礙了電子空穴的復合,從而提高了其光催化性能。但TiO2和PDI間界面較強的相互作用不僅不會增強材料的光催化性能,還會由于更多扭曲堆積態的存在使電荷快速復合。這一研究為以軟材料為核心的核殼結構的制備和對太陽能的有效利用提供了理論指導。

    TiO2@Perylene diimide full-spectrum photocatalysts via semi-core–shell structure, Small, 2019, 15, 1903933.


    4. Appl. Catal., B:苝四羧酸二酰亞胺和3D石墨烯間的π-π相互作用及其出色的可見光光催化性能

    Appl. Catal., B:苝四羧酸二酰亞胺和3D石墨烯間的π-π相互作用及其出色的可見光光催化性能

    太陽輻射主要集中在可見光部分,波長大于可見光的紅外線和小于可見光的紫外線部分較少。因此,最大限度利用可見光從而提高太陽能轉化率就成為了光催化研究中的重點。

    基于此,本文中作者通過低溫水熱法制備了三維石墨烯/自組裝PDIrGO/PDI)氣凝膠復合物。這種復合物表現出了極佳的可見光光催化性能,其在靜態和動態系統中的去除率比單一PDI分別提高了2.46和3.33倍,這主要歸功于電子-空穴對的高效分離。具體來說,自組裝PDI納米纖維和石墨烯間通過π-π相互作用進行有效結合,這增強了遠程π電子的離域化和電子耦合效應,有助于載流子遷移和電子-空穴對的分離。同時,石墨烯的三維結構為電子的轉移提供了快速的多維通道,其具較大的比表面積也提升了PDI的吸附能力。

    π–π Interaction between self-assembled perylene diimide and 3D grapheme for excellent visible-light photocatalytic activity, Appl. Catal., B, 2019, 240, 225-233.


    5. Eur. J. Org. Chem.:通過微小有機半導體實現N雜環的可見光高效需氧脫氫

    Eur. J. Org. Chem.:通過微小有機半導體實現N雜環的可見光高效需氧脫氫

    N雜環芳烴在自然界產物、醫藥化學品和材料科學中是一種常見的結構。因此,通過溫和的合成方法制備N雜環芳烴化合物引起了有機化學家們的極大興趣。其中,在N雜環芳烴上選擇性地引入取代基位點極具挑戰,而使用脫氫化反應將N雜環轉化為N雜環芳烴就是一種可行的方法。

    基于此,本文中作者基于PDI有機半導體在高效可循環催化系統中實現了可見光下N雜環的需氧脫氫反應,且該催化系統不需要增加額外的處理步驟。PDI分子在SiO2納米球上的聚集體形成了微小有機半導體,這有利于提高材料的光氧化能力。通過對一系列N雜環芳烴的合成、將制備原料的質量加大至克級的實驗以及重復性實驗都證明了這一思路的可靠性。

    Visible-light-promoted efficient aerobic dehydrogenation of N-heterocycles by a tiny organic semiconductor under ambient conditions, Eur. J. Org. Chem., 2020, DOI: 10.1002/ejoc.202000170.


    6. Appl. Catal., B:通過氧空位和有機半導體雜化的協同引入實現對Bi5O7I結構的深入調控并增強其光催化性能

    Appl. Catal., B:通過氧空位和有機半導體雜化的協同引入實現對Bi5O7I結構的深入調控并增強其光催化性能

    BiOX (x=Cl, Br, I)是近年來興起的熱門光催化劑,其中Bi5O7I富含鉍元素,且相比BiOI,其價帶位置更正,因此有助于光生空穴的產生,從而表現出較好的氧化能力。

    基于此,本文中作者通過醋酸的誘導,得到了基于較強π-π堆積形成的自組裝PDI,而同時Bi5O7I的結構得以保留。在可見光照射下,Bi5O7I/PDI顯示出對于有機污染物出色的降解能力,這主要歸功于Bi5O7I中空穴較高的氧化性。同時,Bi5O7I中氧空位的引入增強了材料的可見光吸收,而復合結構也為光生載流子的有效分離提供了條件。這一研究可作為用于制備改善環境問題的BixOyXz/PDI光催化系統的重要參考。

    Synergistic introducing of oxygen vacancies and hybrid of organic semiconductor: Realizing deep structure modulation on Bi5O7I for high efficiency photocatalytic pollutant oxidation, Appl. Catal., B, 2020, 265, 118562.


    7. Appl. Catal., B:通過調控鉍碘氧化物的內建電場和價帶同時實現光催化和氧化性能的增強

    Appl. Catal., B:通過調控鉍碘氧化物的內建電場和價帶同時實現光催化和氧化性能的增強

    從原理上說,電場會使電荷進行定向遷移。因此,相比光電化學法,由偶極引起的內建電場是調節材料光電性能的有效方法。此外,光催化劑的能帶位置也是影響其性能的另一重要因素。

    基于此,本文中作者通過對鉍碘氧化物晶體結構的調控實現了光催化和氧化性能的同時增強。結果表明,具有不同晶體結構的單胞偶極子會使內建電場得到加強。此外,鉍碘氧化物中I元素的減少增加了偶極和內建電場的強度,從而促進了光生電荷的有效分離。這是具有不同結構的鉍碘氧化物(BiOI、Bi4O5I2和Bi5O7I)光催化性能具有差異的內在原因。在可見光源照射下,Bi5O7I的光催化性能分別比Bi4O5I2和BiOI高4.65和6.59倍,與此同時,鉍碘氧化物中價帶位置的降低也增強了其氧化性和礦化能力。這一工作為光催化劑光催化性能和氧化性的同時增強提供了極具應用前景的范例。

    Enhanced photoactivity and oxidizing ability simultaneously via internal electric field and valence band position by crystal structure of bismuth oxyiodide, Appl. Catal., B, 2020, 262, 118262.


    8. Appl. Catal., B:具有提升空間電荷分離能力的CN/rGO@BPQDs高低結及其光催化降解和產H2O2性能

    Appl. Catal., B:具有提升空間電荷分離能力的CN/rGO@BPQDs高低結及其光催化降解和產H2O2性能

    黑磷由于較寬的光譜響應和較高的載流子遷移率,因此是一種極具潛力的光催化劑。近年來,黑磷量子點因其較寬的帶隙、較小的尺寸、極高的比表面積吸引了光催化研究者極大的關注。此外,復合光催化劑一般來說具有比單一物質更好的性能,所以將不同物質進行合理的結合也是提高材料性能的途徑之一。

    基于此,本文中作者使用超聲波輔助液相法制備了還原氧化石墨烯(rGO)修飾的黑磷量子點(BPQDs。結果表明,這一復合結構可有效增強BPQDs的穩定性。通過自俘獲孔限制效應和π-π相互作用,零維的rGO@BPQDs可以穩固地錨定在介孔g-C3N4(CN)表面,形成CN/rGO@BPQDs復合物,從而擴展復合物的光譜響應至800 nm。其對羅丹明B和四環素的降解以及產H2O2性能都比多孔CN更強。

    這主要是因為n-n型高低結的形成以及在基于CN和BPQDs間不同費米能級的內建電場的影響下,材料的光催化能力得到了提升,增加了自由基的數目,在它們同時作用下提升了光生載流子空間電荷的分離效率。

    CN/rGO@BPQDs high-low junctions with stretching spatial charge separation ability for photocatalytic degradation and H2O2 production, Appl. Catal., B, 2020, 266,  118602.


    作者簡介

    朱永法,理學博士,清華大學化學系教授、博導,國家電子能譜中心副主任,Applied Catalysis B 副主編,中國感光學會副理事長兼光催化專業委員會主任。目前從事薄膜材料、納米材料、環境催化以及光催化的研究。先后承擔了科技部973和863項目、國家自然科學基金重點、國家自然科學基金儀器專項,國際重點合作項目和面上項目等基礎研究課題,同時,還承擔了地方政府和企業的有關吸附凈化材料、光催化材料及其在空氣和水環境凈化方面的應用課題。獲得國家發明專利授權26項,多項環境凈化技術已經實現了產業化。

    發表SCI收錄論文376篇,熱點論文2篇,ESI高被引論文34篇;論文總引25200余次,篇均引用68.59次,H因子為87。2014-2018年入選Elsevier高被引學者(化學),2016年入選Elsevier發布的“全球材料科學與工程學科高被引學者”,2018-2019年入選科睿唯安“高被引科學家”名單(化學)。

    課題組網站:http://www.zhuyfgroup.com/

    評論 / 文明上網理性發言
    12條評論
    全部評論 / 我的評論
    最熱 /  最新
    全部 3小時前 四川
    文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
    點贊12
    回復
    全部
    查看更多評論
    相關文章

    別只盯一區!這些二三區化學期刊,發文量多,速度快,真的還不錯!

    2021-06-19

    Nature盤點8篇: 北大、南大、密大、亞琛工大等最新前沿成果報道丨生化材9月精選

    2019-10-25

    研究生必備技能:如何檢索、下載和管理文獻?

    2023-12-06

    傳奇院士王中林:納米發電機之父,華人最高H因子!

    2023-12-06

    MOF&COF頂刊精選:羅建平、陳龍、Yaghi、王為、林子俺、尹學博、師唯頂刊大盤點

    2019-12-06

    期刊解析丨極具性價比的材料二區好刊,投了還想投!

    2021-06-19

    熱門文章/popular

    基礎理論丨一文了解XPS(概念、定性定量分析、分析方法、譜線結構)

    手把手教你用ChemDraw 畫化學結構式:基礎篇

    晶體結構可視化軟件 VESTA使用教程(下篇)

    【科研干貨】電化學表征:循環伏安法詳解(上)

    【科研干貨】電化學表征:循環伏安法詳解(下)

    電化學實驗基礎之電化學工作站篇 (二)三電極和兩電極體系的搭建 和測試

    微信掃碼分享文章
    午夜一级久久_国产精品一区=区_亚洲一区二区毛片_国内精品视频在线观看
    久久99九九99精品| 精品福利视频一区二区三区| 欧美精品一区二区三区在线播放| 亚洲天堂精品视频| 国产精品一二三在| 欧美电视剧在线观看完整版| 亚洲五码中文字幕| 一本久久精品一区二区| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 在线影视一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费相片| 国产在线一区二区| 91精品国产欧美一区二区成人| 亚洲午夜影视影院在线观看| 91美女在线观看| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 国产盗摄一区二区| 国产欧美日韩视频一区二区| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 日韩一区二区三区观看| 日韩精品电影一区亚洲| 欧美日本一区二区三区四区| 亚洲成人激情综合网| 欧美三级电影在线观看| 日韩二区在线观看| 欧美日韩精品免费| 日韩福利视频网| 精品欧美久久久| 国产精一区二区三区| 欧美国产成人在线| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 国产精品国产三级国产三级人妇 | 韩国精品主播一区二区在线观看| 精品国产免费一区二区三区四区| 精品一区二区在线播放| 久久久久久影视| jlzzjlzz亚洲女人18| 亚洲欧美国产三级| 欧美人牲a欧美精品| 日本成人在线网站| 久久久久久99久久久精品网站| 一区二区三区在线免费| 777奇米成人网| 国产精品原创巨作av| 国产精品污网站| 欧美在线啊v一区| 日韩成人精品在线观看| 欧美成人精品1314www| 国产超碰在线一区| 亚洲一区视频在线| 久久品道一品道久久精品| 99综合影院在线| 日韩不卡手机在线v区| 久久久精品国产免费观看同学| 99这里只有久久精品视频| 午夜激情久久久| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 在线观看免费一区| 国产一区在线精品| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 日韩欧美国产精品| 91豆麻精品91久久久久久| 久久97超碰色| 亚洲一区中文日韩| 国产午夜精品久久久久久久| 欧美视频三区在线播放| 高清在线不卡av| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 国产成人综合网站| 蜜桃精品在线观看| 亚洲资源在线观看| 国产精品久久久久久久久动漫| 欧美一区二区在线播放| 色吊一区二区三区| 国产成人高清在线| 久久99国产精品成人| 亚洲成av人片观看| 亚洲男同1069视频| 国产欧美日本一区视频| 欧美成人猛片aaaaaaa| 欧美三级日韩在线| 日本高清不卡aⅴ免费网站| 国产精品99久久久久久宅男| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 中文字幕亚洲成人| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美不卡123| 日韩欧美一区二区不卡| 91麻豆精品91久久久久久清纯| 91黄色免费网站| 一道本成人在线| 一本色道久久综合精品竹菊| 成人av电影在线播放| 国产成人啪免费观看软件 | 麻豆精品国产传媒mv男同| 亚洲国产日日夜夜| 亚洲国产精品久久不卡毛片| 一区二区三区日韩精品| 亚洲卡通动漫在线| 日韩成人伦理电影在线观看| 一区二区三区在线视频免费| 亚洲欧美日韩电影| 亚洲最大成人网4388xx| 亚洲一区影音先锋| 午夜激情一区二区| 久久狠狠亚洲综合| 极品美女销魂一区二区三区免费| 蜜桃av噜噜一区| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 久久爱另类一区二区小说| 精品一区二区在线免费观看| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产成人午夜电影网| 92国产精品观看| 欧美色图在线观看| 日韩欧美一区在线| 国产欧美日韩不卡免费| 自拍偷拍亚洲综合| 午夜伊人狠狠久久| 久久国产成人午夜av影院| 国产传媒久久文化传媒| 91网页版在线| 91麻豆精品国产自产在线| 精品人伦一区二区色婷婷| 国产精品天干天干在线综合| 亚洲综合图片区| 久久99国产精品久久99| 成人aaaa免费全部观看| 精品视频一区二区不卡| 欧美不卡一区二区| 亚洲视频一区在线| 日欧美一区二区| 成人午夜精品一区二区三区| 欧洲一区在线电影| 精品福利av导航| 一区二区激情视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 色综合婷婷久久| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 日韩av网站免费在线| 成人综合在线观看| 欧美一区二区三区公司| 国产精品国产精品国产专区不片| 三级亚洲高清视频| 成人av电影免费在线播放| 日韩一区二区三区视频在线观看| 国产精品久久三| 精品一区二区国语对白| 色综合色狠狠综合色| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 亚洲第四色夜色| jlzzjlzz国产精品久久| 日韩精品一区二区三区在线观看| 一区二区激情视频| 91黄色免费观看| 国产精品美女久久久久高潮| 美女免费视频一区二区| 欧美在线短视频| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 麻豆一区二区在线| 欧美偷拍一区二区| 亚洲三级在线免费观看| 国产成人超碰人人澡人人澡| 日韩美女在线视频| 日韩国产在线一| 在线观看国产日韩| 亚洲美女免费在线| caoporn国产精品| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 免费成人你懂的| 欧美一区日本一区韩国一区| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 99久久国产免费看| 国产精品免费视频观看| 国产精品亚洲成人| 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 99精品偷自拍| 国产精品高清亚洲| 国产99久久精品| 欧美国产欧美综合| 成人免费看片app下载| 日本一区二区三区四区在线视频 | 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 欧美一区二区三区在线观看| 午夜久久久影院| 3d成人h动漫网站入口| 日本中文字幕一区| 欧美电影免费提供在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 欧美一级爆毛片| 国产精品一区在线观看你懂的| 久久久久久久久久久电影| 国产精品自在在线| 日韩伦理免费电影| 欧美性xxxxx极品少妇|
    +

    你好,很高興為您服務!

    發送