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  • 新型光催化還原凈水材料可除致癌離子

    近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室環境功能材料研究部研究員李琦及其研究團隊發展出一種高效光催化還原凈水材料,無需加入空穴犧牲劑即可在可見光下高效去除飲用水中常見的致癌陰離子溴酸根。相關研究結果發表于《應用催化B:環境》。 為了提升光催化還原反應的效率,通常需要在反應體系中加入空穴犧牲劑來消耗光生空穴,從而避免光生空穴對還原反應的影響。但是,這種方法增加了處理成本,容易造成水體的二次污染,不適用于飲用水處理。 貴金屬/過渡金屬具有較高的功函數,與光催化材料結合形成異質結,能夠捕獲光生電子,增強光生電子與空穴的分離,進而提升光催化反應效率,在高效光催化材料設計中得到了廣泛應用。但是,這種光催化材料設計并不能有效消耗掉具有強氧化性的光生空穴,實現有效光催化還原反應仍需依賴在反應體系中加入空穴犧牲劑。在光催化還原材料設計上,若能通過空穴捕獲與消耗來增強光生電子與空穴的分離,就可以在提升光催化還原反應效率的同......閱讀全文

    新型光催化還原凈水材料可除致癌離子

      近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家(聯合)實驗室環境功能材料研究部研究員李琦及其研究團隊發展出一種高效光催化還原凈水材料,無需加入空穴犧牲劑即可在可見光下高效去除飲用水中常見的致癌陰離子溴酸根。相關研究結果發表于《應用催化B:環境》。  為了提升光催化還原反應的效率,通常需要在反應體系中

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