光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展.pdf
《光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展.pdf(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展叶雯茜,叶 龙,王 帅,蒋华麟(南昌航空大学 环境与化学工程学院,南昌330063)摘要 环境污染和能源短缺是当今环境领域面临的两个重大问题,已经成为全球关注的焦点。如果能在治理环境污染物的同时,开发清洁可再生新能源,则有可能协同解决污染和能源两大问题,为探索可持续性发展提供有益的解决方案。光解水制氢耦合有机污染物催化降解可以利用太阳能在削减有机废水毒性的同时协同分解水产氢,达到耦合污染物治理和新能源开发的目的,是一种有效的同时解决污染和能源短缺问题的方案。本文综述了利用太阳光分解水制氢同时催化降解有机污染物的最新研究进展,重点介绍了光解水制氢耦合降解有
2、机污染物的光催化剂体系,对相关机理进行了讨论,并对这一新兴研究领域进行了简要总结和展望。关键词 光解水;制氢;有机污染物;降解 中图分类号 X784 文献标志码 A doi:10.3969/j.issn.2096-8566.2023.03.002 文章编号 2096-8566(2023)03-0012-15Advances in Photocatalytic Hydrogen Production from Water SplittingCoupled with Organic Pollutants DegradationYE Wen-xi,YE Long,WANG Shuai,JIANG H
3、ua-lin(School of Environmental and Chemical Engineering,Nanchang Hangkong University,Nanchang 330063,China)Abstract:Environmental pollution and energy shortage have emerged as two of the major environmental problems facing today,which have become the focus of global attention.If the management of en
4、vironmental pollutants can be accompanied by thedevelopment of new clean and renewable sources of energy,it is possible to synergistically tackle the two major problems ofpollution and energy,providing a useful solution to the quest for sustainable development.Photocatalytic hydrogen production from
5、water splitting coupled with degradation of organic pollutants can use solar energy to reduce the toxicity of organic wastewater whilecooperatively decomposing water to produce H2,so as to achieve the purpose of coupling pollutant treatment and new energydevelopment,which is a very attractive soluti
6、on to pollution and energy shortage.In this paper,the latest research progress on thesimultaneous photocatalytic degradation of organic pollutants and H2 production by using sunlight is reviewed.The photocatalystsfor the catalytic degradation of organic pollutants coupled with photocatalytic water s
7、plitting to produce hydrogen were highlighted.The relevant mechanisms were discussed,and the progresses in this emerging research field were briefly summarized andprospected.Key words:photocatalytic water splitting;H2 production;organic pollutants;degradation 收稿日期2023-07-31 修回日期2023-08-31基金项目江 西 省 主
8、 要 学 科 学 术 和 技 术 带 头 人领 军 人 才(20213BCJ22018);江 西 省 自 然 科 学 基 金 重 点 项 目(20224ACB203014);南昌航空大学博士启动金(EA202202256)通讯作者叶龙(1993),男,博士,讲师。主要研究方向:光解水协同污染物治理、纳米材料。第 37 卷 第 3 期南昌航空大学学报:自然科学版Vol.37 No.32023 年 9 月Journal of Nanchang Hangkong University:Natural SciencesSept.2023 引言可再生能源代表着未来能源的一个重要发展方向。迄今为止,石油、
9、煤炭、甲烷等在地球演化过程中形成的天然化石燃料,满足了全球 80%以上的能源需求1。然而,在相对较短的时间内这些资源将会近乎枯竭。因此,科学研究已开始密切关注工业过程的效率和尽量减少浪费。尽管目前已经开发出了许多替代能源,如风能、水能、地热能、生物质能等,但严苛的地理条件要求和高昂的前期启动成本极大地阻碍了这些技术的应用2-3。而氢能因清洁、高效且可再生等优点,具有广泛的应用前景,受到了极大关注4-5。人们提出了不同的技术来制取氢气,其中光催化水裂解制氢就是一种具有广阔发展空间的技术。光催化制氢过程中乙醇、甲醇、三乙醇胺等有机化合物牺牲剂可以通过消耗光诱导空穴来实现更好的电子空穴分离,从而提高
10、光催化制氢的效率。与此同时,废水的处理也是业界所关注的问题。在工业废水中有许多持久性污染物,这些污染物化学性质稳定、难以生物降解,污染物残留已经对水生生物和人类生活造成了严重危害1。如果将存在于废水中的污染物用作牺牲剂,则能够实现清洁能源生产与废水处理并行,可以同时解决能源可持续性和环境修复的问题。与现有能源生产与污水处理方式相比,光催化降解污染物耦合产氢只需以工业废水作为原料、可再生的太阳光作为能源供应、一些半导体作为光催化剂,就能在处理废水的同时产生清洁能源。而且这种耦合可以利用有机污染物氧化降解产生的化学势来供给水裂解析氢所需的化学势,使得光催化降解废水中存在的有机物产氢,这一方法具有高
11、效、环境友好且成本效益高等优点。得益于这些优点,光催化降解废水中存在的有机物同步产氢具有广阔的应用前景,近年来在该领域已经出现了不少相关研究,但现有研究方向杂乱分散,迫切需要对这一课题进行清晰的脉络结构梳理和全面的综述以促进该领域,特别是高性能光催化剂设计领域的进一步发展。本文首先介绍光解水制氢耦合有机污染物催化降解的基本原理,然后回顾相关光催化剂的研究进展,对典型的几类光催化剂进行综述分析,以期为相关领域的研究者提供参考。1 光解水制氢耦合有机污染物催化降解的基本原理在过去的几十年里,由于太阳能可再生可持续的优点,光催化技术受到了极大的关注并已应用于各研究领域,如水分解产 H2和 O2、CO
12、2还原、污染物降解、有机合成和 H2O2生产。通常,光催化剂材料上的反应包括 3 个主要步骤:首先,光催化过程中,半导体被能量等于或大于带隙能量的光子照射导致电子从价带(VB)激发到导带(CB)而空穴留在 VB 中,这些光生电子和空穴统称为光生载流子;然后,光生载流子会迁移到半导体表面或重组后以热或光的形式耗散能量;最后,光生载流子与光催化剂表面的化学物质发生反应。光解水制氢耦合有机污染物催化降解是基于光催化反应原理进行的。在以 O2为电子受体的有机污染物光催化降解过程中(图 1a),导带中的光生电子可与氧气发生反应,形成超氧自由基(O2),O2可进一步发生还原反应生成 H2O2或OH,最终生
13、成 H2O。有机污染物既可以被空穴直接氧化,也可以被O2、OH 等活性自由基间接氧化3。在光解水产氢的过程中(图 1b),导带中的光生电子用于还原质子以产生氢气,而价带中的光生空穴则将水分子氧化为氧气。从热力学角度看,在标准条件下,水裂解反应的摩尔吉布斯自由能变(G=+237 kJmol1)和摩尔焓变(H=+285.5kJmol1)均为正值,反应需要大量的能量输入,这使得该反应在热力学上是不利的。在以 H+为电子受体的有机污染物光催化降 第 3 期叶雯茜,叶 龙,王 帅,等:光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展 13 解(即光解水制氢耦合有机污染物催化降解,见图 1c)过程中,光生电子还原
14、质子产生 H2,同时光生空穴被用于氧化有机污染物。由催化剂直接作用或经由中间产物将光催化还原分解水产 H2和光催化氧化降解有机污染物两个过程耦合在一起,这样的耦合可以直接把有机污染物降解产生的自由能以 H2的形式贮存。该过程中,H2由光生电子还原质子产生,有机污染物则被直接或间接氧化降解。这种耦合反应遵循一般反应式:CxHyOz+(2xz)H2O xCO2+(2x+0.5yz)H2。因为耦合反应的摩尔吉布斯自由能低于纯水裂解反应的摩尔吉布斯自由能,因此耦合反应更容易进行,使得 H2产率得到提高,并且由于污染物内部化学能得到了利用,外界的能量输入将大幅减少。值得注意的是,在光催化降解过程中,氧气
15、更容易与光生电子发生反应,即氧气是比水更好的氧化剂,所以氧气或空气通常作为光催化降解的氧化剂2-3。但是,若要满足耦合的定义(即要在降解有机污染物时产生 H2),电子受体应为质子或水2-3。因此,必须从反应体系中去除氧气,否则,氧气将接受光生电子,而不会产生 H22。一般来说,建立高效光催化降解有机污染物产氢系统有一些关键因素,包括所用光催化剂的形态、电子能带结构以及反应溶液(例如牺牲剂和溶液的酸碱度)。结合这些关键因素,将在下一节介绍具有代表性的用于光催化降解有机污染物产氢的光催化剂研究进展。2 光解水制氢耦合有机污染物降解的催化剂体系催化降解有机污染物并产生 H2的光催化反应体系研究始于
16、20 世纪 90 年代初4。但较差的可见光活性、电荷分离和涉及光生电子和自由基/中间体的表面逆反应限制了 H2产量的提高5。因此,高效的光催化剂体系成为这一领域的研究重点。2.1 基于二氧化钛的光催化剂二氧化钛是迄今为止研究最广泛的光催化剂,因为其具有稳定的化学结构和生物相容性,稳定的物理、光学和电学性质稳定,以及生物惰性和低成本等特点,在 Fuzishima 和 Honda6使用后得到了广泛的研究7。二氧化钛导带比 H2的二电子还原电位更负,可催化质子还原为 H2;价带比许多有机污染物的氧化电位更正,可催化有机污染物的光降解。然而,纯二氧化钛由于其较大的带隙而具有一些明显的缺点,例如光吸收差
17、被近紫外区而不是可见光区的光子激发,导致其只能利用不到5%的能够到达地球表面的太阳能8。纯二氧化钛光催化产生的 H2量远未达到令人满意的水平,这是因为在光催化生产过程中光生空穴既可以与表面的 TiOH 基团吸附水反应产生 OH 自由基,也可以直接转移到被吸附的有机分子中,而有机分子氧化过程中形成氢分子,可能使得 TiO2表面上的水和有机化合物之间发生竞争吸附9-10。为了改善 TiO2在吸收太阳光方面固有的低效(a)以 O2 为电子受体的有机污染物光催化降解(b)光催化分解水CBVBCBVBCBVBhEghEgeh+eh+CBVBhEgeh+O2O2CO2+H2OCxHyOzCO2+yH+Cx
18、HyOzO2+2H+H2O2H+H22H+H2(c)以 H2 为电子受体的有机污染物光催化降解 图 1 光催化过程示意图3 14 南昌航空大学学报:自然科学版第 37 卷率,研究人员采用不同方法将 TiO2的光谱响应转变为可见光,并进行了大量的尝试。采用的方法包括用贵金属粒子(金、银等)负载、其他助催化剂负载和无机元素(N、C、P 等)掺杂,分别是利用等离子体共振改变吸收波长、减小半导体的带隙(或引入中间带隙)和引入掺杂能级等手段实现,这些方法都可以增加可见光吸收强度11。还可以通过使用染色的 TiO2体系,将光吸收扩展到更长的波长7。提高 TiO2光催化性能的另一种方法是延迟电子和空穴在纳秒
19、范围内的重组。在光电化学电池中,这一过程是通过在电极/电解质界面施加电场来实现的12。在颗粒系统中,在光催化剂表面沉积贵金属也会产生类似的效果9。例如,Pt 在TiO2表面上的分散导致金属/半导体界面形成肖特基势垒,降低电子空穴复合速率并提高电荷分离效率。分散的金属晶体的作用是从半导体“泵”光生电子并提高电子向被吸附物种的转移速率,从而降低它们与空穴复合的可能性。此外,在 TiO2上沉积金属(如 Pt)和/或金属氧化物(如 RuO2)颗粒可以分别降低析氢和析氧的过电位,从而提高反应动力学。目前,人们已经开发了几种表面改性策略来增加二氧化钛基光催化系统的产氢性能。例如,形成 Z 型光催化剂和光催
20、化剂表面沉积贵金属。2.1.1 负载其他光催化剂及进一步改性在二氧化钛光催化剂上负载其他具有更多负CB 电位的光催化剂,特别是形成 Z 型异质结,是增强二氧化钛基光催化剂产氢性能的表面改性方法之一。例如,Mohamed 等13通过溶胶凝胶法制备了介孔硅钙石-TiO2复合材料,并发现在紫外可见光照射下,以还原红(F3B)染料作为牺牲试剂时,该复合材料的 H2产率比纯二氧化钛更高。这是由于该材料的晶体尺寸较小,增加了量子效应,提高了光利用率。此外,由于电荷转移距离短,纳米尺寸的光催化剂中电子空穴复合减少,而纳米结构提供的高表面积又可以增强反应物吸附和产物解吸,这都提高了光催化剂的 H2产率。为了进
21、一步提高 H2的产率,也开发出了其他多相光催化剂。例如,Wang 等14通过简单的溶胶凝胶法和溶剂热法制备了 ZnIn2S4SiO2TiO2(ZISSiO2TiO2)三元异质结构光催化剂用于同时进行废水净化和产氢。研究结果表明,SiO2纳米球被用作载体可以有效地防止 TiO2纳米粒子的聚集,将 SiO2TiO2纳米颗粒均匀地插入 2D 层的花状 ZnIn2S4中形成三元异质结构,可有效改善光生电子空穴对的分离和传输。采用固定化技术在二氧化钛上负载多相光催化剂有利于催化剂的循环利用。例如,将催化剂制成薄膜和巧妙地设计反应器。Liu 等15通过连续的离子层吸附和溶胶凝胶旋涂法制备了新颖的Z 型固定
22、式 Ag|AgBr/Ag/TiO2光催化剂复合膜(如图 2a 所示)。同时,还设计了一种可以实现 H2和CO2分离收集的固定化反应器(如图 2b 所示)。可以人为地通过控制不同光催化剂薄膜的顺序、层数和厚度巧妙地设计更改催化剂,同时固定化反应器可以使得氧化和还原反应分别进行,从而进一步提高催化剂的效率。制备成由一层厚度为 0.03 mmAg 箔、两层 AgBr 膜和一层 TiO2膜组成的固定Z 型 Ag|AgBr/Ag/TiO2光催化剂复合膜,在光照 5 h时,最大析氢量为 588.4 mol;光照 3 h 后,孔雀石绿(MG)光催化降解率达到 93%。其中 Ag 所具有的 SPR 效应发挥电
23、子泵作用,可实现光生电子从CB/TiO2到 VB/AgBr 的快速转移从而形成 Z 型光催化剂。类似地,Wang 和 Li16在玻璃纤维膜上合成了一种具有多层结构的 MoS2/Ag/TiO2可见光光催化剂膜,其中 Ag 作为 MoS2和 TiO2层之间的纳米结。在可见光下,该材料在光催化制氢和有机物降解方面均表现良好。在太阳光下,氢气在阴极侧腔室中产生,而甲酸在阳极侧腔室中降解,该催化剂膜的单位面积产氢速率最大为 85 mmolm2h1,能量转换效率为 0.85%,甲酸的单位面积有机碳去除量为 1520 mgm2h1。此外,Hu 等17在铜基板上用电化学沉积法合成了 Cu2O 膜,并在其表面上
24、涂覆 TiO2,合成了 TiO2-Cu2O 异质结光催化剂复合 第 3 期叶雯茜,叶 龙,王 帅,等:光解水制氢耦合有机污染物催化降解研究进展 15 膜,用于 2,2,4,4-四溴二苯醚(BDE47)的还原。实验结果显示,制备的 67%TiO2-Cu2O 薄膜在反应150 min 后,对 BDE47 的最高降解率达到 90%,产氢量为 12.7 mmolL1。Liu 等18用带有 AgX/TiO2催化剂(掺杂有银和银化合物 AgX 的 TiO2薄膜)的涂层玻璃管在具有简单高效光收集器的太阳能流化管式光催化反应器(SFTPR)中降解废料活性污泥(WAS)并同时产生 H2。集光器可以使光强度增加
25、26%,对于使用 SFTPR 进行的 WAS 处理,在太阳光照射 72 小时后,可去除 69.1%的化学需氧量(COD),并且使污泥的产氢量达 7 866.7 mol/L。2.1.2 沉积贵金属在 TiO2上负载贵金属粒子(例如 Au、Ag)是改善其光催化性能的另一种有效方式,原因有以下几个方面。首先,因为在贵金属/TiO2界面形成了肖特基势垒,TiO2导带上的电子可以被贵金属粒子俘获,因此光生载流子可以有效地分离。另一方面,形成的肖特基势垒也可以抑制钛羟基氧化物的还原。这些效应能够有效提高 H2的产量。其次,当负载的贵金属纳米粒子被控制在相对小的尺寸和窄的尺寸范围内时,所制备的金属/TiO2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光解 水制氢 耦合 有机 污染物 催化 降解 研究进展
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。