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北大劉文研究員課題組及其合作者在JACS發(fā)文闡述新型材料光催化固氮最新研究成果

來(lái)源:北京大學(xué)      2020-06-15
導(dǎo)讀:2020年6月12日,化學(xué)領(lǐng)域頂尖期刊《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》(Journal of the American Chemical Society)在線發(fā)表了我院劉文研究員與首都師范大學(xué)合作的最新研究成果“Visible Light-Driven Nitrogen Fixation Catalyzed by Bi5O7Br Nanostructures: Enhanced Performance by Oxygen Vacancies”(https://doi.org/10.1021/jacs.0c05097)。劉文研究員為共同通訊作者,北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院、教育部水沙科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和北京市工程科學(xué)與新興技術(shù)高精尖創(chuàng)新中心為通訊署名單位。

 


 

自諾貝爾獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)成果Haber-Bosch法發(fā)現(xiàn)以來(lái),工業(yè)合成氨技術(shù)以都以鐵基催化劑的該法為主,其反應(yīng)條件非常苛刻(250大氣壓、400 ℃),并需要巨大的能耗。而光催化技術(shù)能夠直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,為降低合成氨能耗提供了一種非常具有前景的途徑。本研究通過(guò)溫和的方法合成了一系列Bi5O7Br納米材料,對(duì)低溫?zé)崽幚砉に嚰捌涔獯呋痰钚赃M(jìn)行了評(píng)價(jià)和比較,光譜測(cè)試表明,40 ℃下制備的管狀Bi5O7Br樣品(Bi5O7Br-40)具有最高的電子轉(zhuǎn)移速率,在可見(jiàn)光照射下產(chǎn)生大量的O2-自由基和氧空位,在30分鐘的光照下達(dá)到12.72 mM?g-1?h-1的光催化固氮速率。此外,采用同步輻射光源對(duì)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了原位紅外測(cè)量,分析了暗處和光照下信號(hào)的瞬態(tài)差異,通過(guò)密度泛函理論(DFT)計(jì)算,進(jìn)一步證實(shí)了固氮反應(yīng)的機(jī)理,通過(guò)建立富氧模型和缺氧模型,對(duì)固氮反應(yīng)能進(jìn)行了定量估算和比較,其中氧空位濃度的變化對(duì)固氮性能起著至關(guān)重要的作用。研究結(jié)果表明,具有豐富氧空位的Bi5O7Br可以作為高性能的光催化劑用于固氮。該研究工作所合成的高效固氮光催化劑為太陽(yáng)光驅(qū)動(dòng)的光催化固氮提供了重要借鑒。

 

圖1 不同條件下氨形成原位紅外圖譜響應(yīng)

《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》(Journal of the American Chemical Society)為化學(xué)領(lǐng)域的老牌高水平期刊,影響因子14.695(Journal Citation Reports? 2019),由美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)(ACS)創(chuàng)辦于1879年,至今已經(jīng)有140多年歷史,是美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)的旗艦刊物,在業(yè)界有極高的聲譽(yù)。該項(xiàng)研究受到國(guó)家自然科學(xué)基金(No. 21906001等)、及首都師范大學(xué)科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)等項(xiàng)目的資助。

 

圖2 不同氧空位濃度的Bi5O7Br光催化固氮能量演化趨勢(shì)理論計(jì)算結(jié)果

論文第一作者為首都師范大學(xué)2017級(jí)碩士生李沛珅,為劉文研究員和首都師范大學(xué)王強(qiáng)教授共同指導(dǎo),主要從事納米材料的合成及其對(duì)水中污染物降解性能研究。論文的合作者還包括了美國(guó)加州大學(xué)圣克魯茲分校的Shaowei Chen教授和中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的熊宇杰教授。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c05097


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