光生电荷在催化剂及反应体系内的动力学行为决定了光催化反应的活性。由于存在特殊的骨架和孔道结构,使得光生电荷在多孔材料内的行为特点有别于其他固体材料。多组分的复合有助于对光生电荷的分离和复合等行为进行调节。本项目拟从多孔复合光催化材料的设计合成出发,发展具有特定组成和结构的多孔复合材料的可控制备;围绕光生电荷在催化剂及反应体系内的微观行为进行深入研究,明确光生电荷分离的驱动力、传输的影响因素及复合速率等;针对光生电荷行为在水的分解、烷烃和二氧化碳的转化等光催化体系中的行为与功效进行系统探索,建立光生电荷行为与反应功效之间的关系,实现对光生电荷行为和催化活性的调控。本项目对于开发新型的多孔复合催化材料、从微观层面认识光生电荷行为的机制与功效、促进光催化体系的实际应用具有重要意义。
英文主题词photogenerated charges;dynamic behaviors;porous composites;photoelectric catalysis;