光催化与电催化:原理、性能及应用前景的深度比较
光催化通过半导体材料吸收光子,将光能转化为化学能,驱动诸如水分解、CO₂还原等反应,其效率高度依赖于材料的光吸收范围、光生电子-空穴对的生成率与复合速率。
光催化通过半导体材料吸收光子,将光能转化为化学能,驱动诸如水分解、CO₂还原等反应,其效率高度依赖于材料的光吸收范围、光生电子-空穴对的生成率与复合速率。
实现高效的太阳能-化学能转化,如光催化水分接和CO2还原,在很大程度上依赖于能够广泛利用可见光的半导体。为此,广泛的研究集中在含金属的无机半导体以及有机-无机杂化材料。为了避免对金属的依赖,已经探索了无金属有机半导体,包括氮化碳和共价有机框架(COFs)。
近日,材料与能源科学技术研究院王冰副教授在材料与能源领域取得重要进展,其作为《Bioinspired Mortise-and-Tenon Stacking Supramolecular Engineering for Efficient Carrier Sep
在现代生活中,我们周围充斥着各种各样的化学物质,它们在带来便利的同时,也隐藏着一些潜在的风险。其中,全氟和多氟烷基物质(PFAS)就是这样一类备受关注的化学物质。
废弃塑料的回收利用有利于可持续循环经济的发展。聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是最常用的聚酯,年产量超过7000万吨,广泛用作包装材料和纺织纤维。然而,仅小于20%的PET通过机械回收,大部分制品在使用后被填埋处理,造成环境污染和资源浪费。化学回收法能够在一定反
含氟化合物,特别是全氟和多氟烷基物质(PFAS)及含氟聚合物,因其碳-氟键结构具有极高的化学稳定性和疏水疏油特性,被广泛应用于不粘锅涂层、防水衣物、食品包装、化妆品以及工业润滑剂等领域,深刻改变了现代生活。PFAS和含氟聚合物的问世,推动了材料科学和消费品工业