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界面金屬納米團簇電荷通道實現創紀錄無輔助太陽能水分解
光電催化(PEC)水分解被廣泛視為實現太陽能高效轉化為化學能的重要途徑之一。然而,在實際體系中,多數半導體光電極仍面臨缺陷態密集、載流子遷移能力不足以及表面反應動力學遲緩等瓶頸,致使光生電子與空穴在抵達反應界面之前便大量復合,從而制約了太陽能制氫效率的進一步提升。
2026/03/30查看更多

通過配體插層策略實現MOF/COF的高密度集成促進光催化低濃度CO2還原
將CO2光催化轉化為CO等高值化學品是實現“雙碳”目標的重要途徑之一。然而,目前大多數研究集中在高純CO2氣氛下,而實際的工業煙氣中CO2濃度通常僅為10-15%。在此低濃度條件下,CO2分子的傳質驅動力嚴重不足,導致絕大多數光催化劑活性驟降。因此,開發兼具優異CO2捕獲能力和高效光催化轉化能力的材料,是實現煙氣CO2直接資源化利用的關鍵科學難題。
2026/03/25查看更多

《文章投稿》LDH前驅體制備的NiCoP納米片修飾ZnCdS復合催化劑用于高效光催化析氫
利用太陽能驅動分解水產生氫氣是實現緩解全球能源短缺和環境可持續發展一種有效途徑,由于缺少高效光催化劑制約了這一目標的實現。因此,開發具有高活性、穩定性和低成本的光催化劑對推動光催化分解水制氫技術的進步用具有重要意義。廉價的過渡金屬磷化物作為一種有望替代貴金屬的材料,在光催化水分解過程中引起了廣泛關注。
2025/07/09查看更多

《文章投稿》基于鈉磺酸鹽電解質骨架的水凝膠太陽能蒸發器,可實現連續高鹽度脫鹽和能源生成
太陽能驅動的海水淡化被認為是一種具有前途的淡水獲取技術,該技術具有低碳和高能量輸入的優勢。然而,海水中鹽分的積累限制了太陽能蒸發器的長期應用。
2025/07/07查看更多

《文章投稿》全共軛苯并雙噁唑橋聯共價有機骨架促進光催化產氫
氫能作為零碳能源載體,是解決化石能源危機與環境問題的關鍵。光催化分解水制氫技術因其直接利用太陽能和水的可持續性備受關注。然而,傳統無機半導體(如TiO2)存在可見光吸收弱、依賴貴金屬助催化劑等瓶頸。
2025/07/04查看更多

《文章投稿》光熱催化劑上氨-氫轉化的氫中毒緩解
隨著全球對清潔能源需求的日益增長,氫能因其零碳排放特性被視為未來能源體系的重要組成部分。然而,氫氣的儲存和運輸問題一直是制約其大規模應用的瓶頸。氨(NH?)作為一種高效的氫載體,因其高氫含量(17.7 wt%)和易于液化的特性備受關注。
2025/07/02查看更多

《文章投稿》超薄共價三嗪框架納米片上的突出形鈷單原子極化場實現高效光催化二氧化碳還原的研究
研究背景:隨著全球氣候變化和能源危機的日益嚴峻,尋找可持續的能源解決方案變得尤為迫切。其中,利用太陽能將二氧化碳(CO2)轉化為有用的化學品和燃料,尤其是一氧化碳(CO),因其在工業應用中的廣泛用途而備受關注。
2025/06/25查看更多