麥克默瑞提克(上海)儀器有限公司
已認證
引言
氨(NH3),作為一種每年產量超過1.5億噸的基本化學品,是現(xiàn)代社會發(fā)展和人口增長的重要基石。工業(yè)上的哈伯-博世法,即在高溫高壓下將氮氣和氫氣轉化成氨,這一過程消耗世界上3-5%的天然氣以制取氫氣以及世界上1-2%的能源儲備,同時每年向大氣中排放數(shù)百萬噸的二氧化碳(CO2)。與生物固氮酶類似,光催化過程能在溫和的條件下將N2還原為NH3,為更清潔和更可持續(xù)的NH3生產提供了一條無碳化道路。近期的研究表明,氧化物半導體表面氧空位(Ovac)對于N2吸附和活化具有很大的潛力。而傳統(tǒng)的引入氧空位的方法如H2焙燒同樣會在氧化物體相引入空位,進而引入體相缺陷,導致載流子的復合,降低材料的光催化性能。因此,如何只在表面上引入氧空位而不影響體相是一個很大的挑戰(zhàn)。
成果簡介
近日,美國麥克儀器公司用戶天津大學鞏金龍教授(通訊作者)領導的科研團隊在Angew. Chem. Int. Ed.上發(fā)表了題為“Promoted Fixation of Molecular Nitrogen with Surface Oxygen Vacancies on Plasmon-Enhanced TiO2 Photoelectrodes”的研究論文。在這篇文章中,研究者首次發(fā)現(xiàn)了利用無定形TiO2中Ovac來提升光固氮性能的新方法。通過原子層沉積的表面自限制生長機制,在等離子體增強金紅石TiO2/Au納米棒表面均勻包覆含有Ovac的無定形TiO2層。這層無定形TiO2薄膜中的Ovac可以促進N2吸附和活化,促進了紫外光驅動TiO2以及可見光驅動金表面等離子體產生的激發(fā)電子將氮氣還原為氨。這一發(fā)現(xiàn)為在常規(guī)條件下(即室溫常壓)下進行光催化固氮研究提供了一種新的方法。
圖文簡介