工程 0D/2D (OH) 2的架构 纳米颗粒在共价有机框架上 纳米片用于选择性可见光驱动的CO2减少
Fangpei Ma1, Ying Wen1, Ping Fu1
1State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing, 211816, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|November 2, 2023
概括
这项研究开发了2D共价有机框架 (COF) 纳米片来稳定0D Ni(OH) 2纳米粒子,增强光催化二氧化碳的减少. 由此产生的催化剂在可见光下表现出高效的转化二氧化碳到二氧化碳的效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光催化作用的光催化
背景情况:
- 低维材料为光催化提供了活性点和短时间的电荷传输,但受到聚合的影响.
- 在支上稳定纳米粒子对于保持催化活性至关重要.
研究的目的:
- 为减少二氧化碳开发一种稳定且高度活性的光催化剂.
- 为了研究0D Ni(OH) 2和2D COF纳米片的协同效应.
主要方法:
- 合成2D共价有机框架 (COF) TpBD纳米片 (BDN) 从1,3,5-三甲基 (Tp) 和 (BD).
- 通过超声波对TpBD进行脱皮,将其转化为BDN.
- 在温和的基本条件下,在BDN上形成高度分散的0DNi (OH) 2.
主要成果:
- 2D COF纳米片有效分散和稳定了0D Ni () 2纳米粒子.
- (OH) 2 /BDN复合物表现出强大的活性点,用于二氧化碳吸附/激活和高效的电子传输.
- 冠军催化剂 (30%Ni-BDNs) 在可见光下实现了高CO转化率 (158.4 mmol g-1 h-1) 的CO2光降解.
结论:
- 将0D金属氧化物与2DCOF纳米板相结合是设计先进光催化剂的有效策略.
- 这种方法同时为二氧化碳光降低创造了高效的活性点和电子传输通道.
- 开发的Ni ((OH) 2 / BDN光催化剂显示了CO2转化应用的巨大潜力.
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