氨基化MOF-TiO2复合材料对二氧化碳光电还原的研究开题报告

 2022-08-28 11:46:31

全文总字数:6004字

1. 研究目的与意义(文献综述)

能源危机与环境污染已成为21世纪全世界面临的最大挑战,现代社会的发展伴随着化石燃料的大量使用,造成了CO2的过度排放,引发温室效应。从绿色化学角度出发,CO2作为一种潜在的碳源,如何高效率低能耗地将其还原成为研究重点[1]。太阳能作为一种十分具有开发前景的能源,每年释放到地球表面的能量是每年消耗的石油所释放的能量的上千倍。自然界中,植物光合作用是高效利用太阳能还原CO2的典型,倘若能寻找到合适的手段人工模拟光合作用利用太阳能将CO2还原为碳氢化合物,实现可持续的碳循环利用,就可以为同时解决能源危机与温室效应提供新方向[2]。因此,CO2的还原利用技术成为了当今最受关注的高新技术之一。

目前,CO2的还原利用技术主要包括生物转化、热化学转化、电化学转化[3,4]、光催化转化以及光电催化转化[5-8]。生物转化法主要是利用人工培养细菌、微藻生物和绿色植物在一定的环境下通过光合作用将CO2转化为碳氢化合物。热化学法则是在高温高压的条件下,通过催化加氢将CO2还原为有机化合物。电化学转化法是利用外加电压使CO2在阴极上催化还原生成高附加值的化学原料,一般有两种类型。一种是CO2直接转化为有机化合物,其产物主要为甲烷、甲酸、甲醇等一碳有机物或乙烷、乙二酸等二碳化合物,还会生成CO等副产物;另一种则是CO2的间接电还原,利用CO2与有机物电解加成生成更高价值的有机化合物。光催化是在太阳光的照射下,利用半导体催化剂将CO2还原为CO、烃类和醇类等有机化合物等。就目前光催化还原CO2研究进展而言,其基本原理是利用半导体催化剂吸收光能后产生的光生电子-空穴对,光生空穴与H2O发生氧化反应,释放H ,同时,光生电子和所生成的H 与吸附于催化剂表面活性位点的CO2分子发生还原反应,生成碳氢化合物,将光能转化为化学能,生成高价值的碳氢化合物[9]。TiO2作为研究最为广泛的一种半导体光催化材料,储量丰富、制备简单、安全环保,并且耐光腐蚀性较好,却难以高效地利用太阳能还原CO2,其原因主要有二[10]:一是TiO2的带隙较大,为3.20 eV,从而太阳光中仅有一小部分紫外线(200-400 nm) (7%)可被利用,二是其光生电子空穴对容易重新结合,限制了材料的光催化活性。为此,在对TiO2进行修饰的同时,将光催化CO2还原与电催化结合起来,取长补短,进行光电催化,以期在低成本低能耗下高效高选择性地进行CO2还原。

和单独地进行光催化不同,光电催化中通过外加电压为光生电子提供导向,抑制光生电子-空穴的复合,进而提高催化效率;同时,适当的外加电压能够引起半导体能带的弯曲,使原本因能带结构不匹配而不适用于光催化还原CO2的半导体催化剂可应用于光电催化还原体系[11]。就光电催化CO2还原而言,光电极的构建及其材料的选择尤为关键。不同类型的光电催化装置的区分取决于哪个电极,即正极、负极或两者兼有,起光电极的作用:(1)光电阴极驱动的光电催化装置[12]:由p型半导体制成的光电阴极和金属阳极。(2)光电阳极驱动的光电催化装置[13]:由n型半导体制成的光电阳极和金属阴极。(3)pn结驱动的光电催化装置:由n型半导体制成的光电阳极和由p型半导体制成的光电阴极。一般来说,在光电催化过程中,水的氧化反应常发生在阳极表面,而CO2还原反应一般在阴极表面发生,因此CO2吸附活化是催化还原CO2的关键步骤。

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2. 研究的基本内容与方案

本课题的研究(设计)的目标:

(1)完成NH2-MIL-100(Fe)/TiO2/ITO的制备并进行表征;

(2)完成NH2-MIL-100(Fe)/TiO2/ITO对CO2还原反应的光电催化性能研究实验。

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3. 研究计划与安排

第1——3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,了解研究所需药品、仪器。确定方案,完成开题报告。

第4——8周:完成电极的制备;

第9——12周:完成光电催化性能评估实验;

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] He H,PermanJ A,Zhu G,et al.Metal‐organic frameworks for CO2 chemical transformations[J].Small,2016,12(46):6309-6324.

[2] 聂 融.量子点敏化TiO2基光阴极的制备及其光电催化还原二氧化碳性能研究 [D].兰州:兰州大学,2018.

[3] 朱琼霞.CO2在铂、锡修饰纳米TiO2电极上的电催化还原及其电解固定产物的结构表征 [D].芜湖:安徽师范大学,2003.

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