在空气中的过氧化和甲的协同转化通过银单原子修改型硫功能化g-C3N4
Xiaoyu Zhou1, Kuanhong Cao2, Shouqiang Huang3
1Institute for Innovative Materials and Energy, School of Chemistry and Chemical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou, 225002, China.
在可见光下,银单原子加载的硫联二氧化碳 (Ag@T─C3N4) 从醇中有效地产生过氧化 (H2O2) 和甲. 这种光催化剂为共同生产有价值的化学品提供了一种新的策略.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光催化作用的光催化
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 碳化物 (C3N4) 基材料是有前途的光催化剂.
- 提高可见光吸收和电荷分离对于光催化效率至关重要.
- 开发高效的催化剂,共同生产增值化学品是可持续化学的一个关键目标.
研究的目的:
- 合成和表征银单原子加载硫烯结合碳化物 (Ag@T─C3N4).
- 为了研究Ag@T─C3N4的光催化性能,用于过氧化 (H2O2) 生产和醇氧化.
- 阐明硫和银原子对光催化活性的协同效应.
主要方法:
- Ag@T─C3N4光催化剂的合成.
- 可见光驱动的光催化反应用于H2O2生产和醇氧化.
- 包括现场拉曼光谱,旋转磁盘电极测试,EPR,GC-MS和DFT计算在内的表征技术.
主要成果:
- 在可见光下,Ag@T─C3N4显示了H2O2 (4729.82 μmol·g-1·h-1) 和甲 (19.71 mmol·g-1·h-1) 的高生产率.
- 烯和银原子之间的协同作用增强了可见光的吸收,并加速了2电子氧降解反应 (ORR).
- 光生成的孔有效氧化醇,双相系统促进了产品的分离.
结论:
- Ag@T─C3N4材料在共同生产H2O2和甲方面表现出色.
- 烯-银协同作用在优化反应通路和增强催化活性方面发挥着关键作用.
- 这项研究为设计用于化学合成的基于化碳的先进光催化剂提供了宝贵的见解.
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