能源和环境问题对世界未来发展的影响远超过我们当前面临的金融危机,直接利用太阳能光催化技术来解决能源的枯竭和地球环境污染等问题是一种最好、直接、有效的方法。本项目提出了利用软化学法、离子束弱还原技术制备结晶完整性好、高活性晶面、等离子增强可见光吸收贵金属-复合氧化物(Au、Pt、Ag)-AgMO3(Nb、Ta)高效光催化材料的研究课题,拟通过研究光催化材料的催化性能与晶体结构特点(包括晶体的对称性、原子位置、价键结构特点)、微结构特点(包括表面微结构、晶格畸变、缺陷、表面等离子体结构)、微区成分和化学价态之间的关系和规律,并结合对复合氧化物光催化材料能带理论、表面自由能、电子能级结构的研究,进一步研究光催化活性与表面结晶完整性、结晶表面和表面等离子体结构特点之间的关系和规律,探索制备高效、稳定的可见光光催化材料的新途径,并建立相应的理论和实验模型,为提高可见光光催化效率提供理论和实验依据。
photocatalysis;plasmon;composite oxide;microstructure;crystallinity
利用太阳能光催化技术解决能源的枯竭和地球环境污染等问题是一个具有重大应用前景的研究方向。本项目通过制备系列具有等离子增强可见光吸收和高活性晶面的贵金属-复合氧化物高效光催化材料,在利用太阳能光催化技术研究领域取得了一些重要的进展。研究了光催化材料的催化性能与晶体表面及微结构特点的关系和规律,并结合对复合氧化物光催化材料能带理论、表面自由能、电子能级结构的理论研究,进一步研究了光催化活性与表面结晶完整性、结晶表面和表面等离子体结构特点之间的关系和规律,探索了制备高效可见光光催化材料的新途径,为提高可见光光催化效率提供理论和实验依据。