利用红外光进行光解水制氢成为可能.pdf

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1、科技Science&technology利用红外光进行光解水制氢成为可能文/吴长锋 曾 皓中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实个表面上水发生氧化还原的条件变得不再相同。如果验室、化学与材料科学学院杨金龙教授研究组最近提氧化和还原分别发生在不同的表面,催化剂受到的最出了一种新的光解水催化机制,使得利用红外光进行小单光子能量的限制原则上将不再存在。在这一新的光解水制氢成为可能,为今后利用太阳光所有频率的光解水机制中,不仅紫外光和可见光,红外光也可以用能量铺平了道路。来促使水分解产生氢气。另外,这种催化剂的光激发是一个电荷转移过程,电子和空穴分别产生在两个不同用太阳光分解水制氢,为人

2、类提供清洁燃料,一的表面,催化剂固有偶极电场有效促进了光照产生的直被视为化学的“圣杯”。水分解是吸热反应,传统理电子和空穴的空间分离,并做功帮助水分解产生氢气。论要求光催化剂吸收的单个光子能量至少要大于反应基于这一机制,他们设计了一种双层氮化硼纳米体系,吸热,因而占太阳光能量近一半的红外光因为单个光其两个表面分别用氢和氟修饰。子能量太低,无法被吸收来分解水制氢。基于这一技术,可以通过高效光解水制氢在燃料杨金龙研究组提出本身具有电偶极矩的二维纳电池汽车方面获得应用。原则上,通过太阳能、电能、化米催化剂,可突破传统理论对催化剂吸收单个光子能学能等能量形式的相互转换,这一研究中提出的原理

3、量的限制,用红外光也可以分解水产生氢气。这种催化也可以广泛用在其他新能源技术中。剂内存在的偶极会产生内电场,吸附在催化剂两个表面上的水分子会感受到不同的静电环境,从而导致两(来源:科技日报)透氧膜反应器提效甲烷芳构化文/艾 班近日,中科院青岛生物能源与过程研究所膜分离与氧气或温和的氧化剂,以实现甲烷的选择性催化转化。催化团队负责人江河清研究员与德国汉诺威大学、尤利西江河清等研究人员在透氧膜反应器中尝试进行研究中心、拜耳公司等机构研究人员合作,在透氧膜反应了甲烷芳构化反应。由于反应器采用了钙钛矿型透氧器中尝试进行了甲烷芳构化反应,生成了苯及其衍生物。膜,使氧气可以从空气侧转移到透氧膜

4、另一侧,并与甲据介绍,甲烷芳构化是将甲烷直接转化为液体产烷芳构化所生成的氢气反应产生水,从而打破化学平品的有效途径之一,在催化科学、工业应用等方面具有衡,提高甲烷转化率。此外,通过使用该透氧膜反应器,重要意义。其早期研究主要集中在开发高活性、高稳定可以将氮气保留在空气侧,避免其进入甲烷—芳烃体性的催化剂。Mo/ZSM-5催化剂是目前被广泛研究和系中。同时研究人员还发现,由于氧气和水蒸气的存使用的催化剂。但该类催化剂存在易积炭失活、甲烷转在,显著改善了催化剂Mo/ZSM-5的积炭失活问题,化率低等问题。研究人员尝试在该体系中引入一定量延长了催化剂的使用寿命。66

5、2014年02月

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