光催化二氧化碳(CO2)还原为有价值的化学品(乙醇)是实现人工光合作用的理想方式。然而,光催化CO2还原为多电子产品(C2H5OH)仍具有挑战。
因此,南京航空航天大学宣益民团队报道了一种使用三种等离子体纳米材料(Cu、Ni、TiN)的全光谱吸收的新型光催化剂,它在没有牺牲试剂的情况下能够实现CO2向乙醇的高效转化。
研究人员设计了SrTiO3 (La Cr)/Cu@Ni/TiN(STO/Cu@Ni/TiN),并使用非贵金属材料(如 Cu、Ni 和 TiN)来增强等离子体效应,从而有效地捕获太阳能全光谱能量。
试验结果显示,热电子可以由Cu纳米粒子和TiN纳米粒子产生,它可以增加复合光催化剂中光生载流子的数量。FDTD模拟和UV-Vis-NIR吸收光谱证明金属Ni纳米颗粒也具有LSPR效应。由于LSPR效应,Ni纳米颗粒可以提高复合光催化剂的光吸收性能。
DFT计算表明,Cu@Ni纳米颗粒增强了CO*在Cu@Ni界面上的吸附,从而促进了CO2对乙醇的选择性。本文通过控制Ni和Cu元素的不同沉积时间,可以控制Cu@Ni界面更加暴露,从而增加STO/Cu@Ni/TiN的CO*吸附位点数量。
TPD结果表明,Cu@Ni纳米颗粒可以增强CO2分子的化学吸附。STO/Cu@Ni/TiN的最佳乙醇析出率为21.3μmol h-1gcat.-1,乙醇选择性为79%,这是目前报道的光催化CO2还原为乙醇的最高值。
Full Solar Spectrum Driven Plasmonic-assisted Efficient Photocatalytic CO2 Reduction to Ethanol. Chemical Engineering Journal, 2021. DOI: 10.1016/j.cej.2021.132940
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