多孔氮掺杂g-C3N4的一步制备及其光催化水分解制氢性能评价开题报告

 2023-03-16 09:03

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

当前,在探索有吸引力的可持续能源和技术的各种可能性中,光催化技术被认为是最具吸引力和应用前景的技术之一。

光催化是一种直接收获、转化和储存可再生太阳能的技术,可产生可持续的绿色能源,以获得广泛的环境应用。

1972年,藤岛和本田首次报道了利用二氧化钛进行水裂解生产光电化学(pec)h2的开创性工作[1]。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

通过更加环保、温和的一步策略合成具有更高比表面积、导电性的石墨相g-C3N4半导体光催化剂,增加催化剂的催化反应位点和促进光生载流子的迁移和分离效率,最终协同催化实现高效的光催化水分解制氢气。

以无机盐氨基钠作为模板剂,通过与前驱物混合焙烧,焙烧过程中氨基钠分解生成的气体,产生的气体同时作为气泡模板和掺杂剂实现多孔结构的引入和N掺杂,从而提高g-C3N4催化剂的比表面积和导电性,实现催化剂催化活性的提高。

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