“双碳”目标下稀土改性光催化制氢路径.pdf
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1、592024 年 2 月第 36 卷第 1 期油 气 与 新 能 源文章编号:2097-0021(2024)01-0059-07“双碳”目标下稀土改性光催化制氢路径李亮荣1,杨小喆1,邓志伟1,黄玉林1,邱健金1,张亮东1,邵水平21.南昌大学抚州医学院,江西抚州 344000;2.临川旅游商贸中等专业学校,江西抚州 344000引用:李亮荣,杨小喆,邓志伟,等.“双碳”目标下稀土改性光催化制氢路径J.油气与新能源,2024,36(1):59-65.基金项目:江西省教育厅科技项目“稀土改性CaO载体负载Ni催化乙醇水蒸气重整制氢研究”(GJJ2203405);抚州市科技指导项目“一种新型脂环/
2、芳香结构的聚酰亚胺薄膜的制备与研究”(20220906);南昌大学抚州医学院重点科技项目“稀土La载体负载Ru-Ni双金属催化乙醇水蒸气重整制氢研究”(FYKJ-202203)摘要:氢能是国际上公认的清洁新能源,光催化制氢是重要的绿氢制备方法,但常用的光催化剂存在带隙较宽、光催化效率较低且电子-空穴易复合等技术瓶颈,用稀土金属改性光催化剂的路径可有效提高制氢催化效果。从新能源利用与化学改性的角度出发,通过综合评述国内外稀土改性光催化制氢的研究现状,重点对比了 La(镧)、Ce(铈)等稀土改性光催化剂机理和改性效果,分析和总结了目前稀土改性光催化剂在增强光利用率、提高可见光响应性、减少电子-空穴
3、复合等方面的影响和效果,提出未来稀土在改性光催化剂制氢可深入研究的策略方向。关键词:氢能;稀土改性;光催化剂;制氢;新能源中图分类号:TQ116.2,O643.36 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.2097-0021.2024.01.010Path of Hydrogen Production Using Rare Earth Modified Photocatalysts in the Context of the“Double Carbon”TargetsLI Liangrong1,YANG Xiaozhe1,DENG Zhiwei1,HUANG Yulin1,QIU
4、 Jianjin1,ZHANG Liangdong1,SHAO Shuiping 21.Fuzhou Medical College of Nanchang University,Fuzhou 344000,China;2.Linchuan Tourism and Commerce Vocational School,Fuzhou 344000,ChinaAbstract:Hydrogen energy is a globally recognized clean new energy,and photocatalytic hydrogen production is an important
5、 hydrogen preparation technology.Wide band gaps,low photocatalytic performance,and facile electron-hole recombination are all technological barriers in commonly used photocatalysts.Modifying photocatalysts using rare earth metals can significantly boost the catalytic impact of hydrogen production.Th
6、is article comprehensively reviews the current research status of hydrogen production with rare earth modified photocatalysts in China and abroad,and compares the mechanism and effects of rare earth modified photocatalysts such as La(lanthanum)and Ce(cerium).It also investigates the impact and effec
7、t of rare earth modified photocatalysts on light usage,visible light responsiveness,and electron-hole recombination.Finally,it suggests a strategy for future study on hydrogen generation utilizing rare earth modified photocatalysts.Keywords:Hydrogen energy;Rare earth modification;Photocatalyst;Hydro
8、gen production;New energy0引言目前油气等传统化石能源过度开采导致的环境污染、全球变暖等问题越来越严重,为此中国提出“双碳”目标1。氢能作为一种新型清洁能源,是促进传统碳基能源高效绿色转型,提速可再生能源深度发展的理想互联媒介,也是交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳的理想途径之一,氢能已成为全球能源低碳转型发展的重要载体,是实现“双碳”目标的有效途径。中国已是全球产氢最多的国家,同时也是全世界耗氢最多的国家,近年来出台的系列相关文件明确规定了,氢能60油气与新能源 能源科技Vol.36 No.1 Feb.2024是国家未来能源体系的重要组成部分,是新型产业和未来产
9、业的主要发展目标,需重点发展“绿氢”工艺,利用无碳、低碳或循环碳能源(如风电、光伏、水和生物质等)提供原料动力制氢,以促进太阳能光催化、风光电电解水和生物质能制氢等技术进步2-3,其中光催化制氢因借助价廉低毒的光催化材料以及相对简单的制氢系统,是太阳能向氢能转化的有效技术途径4-5。但目前常用的光催化剂存在带隙较宽、光催化效率低、电子-空穴易复合等问题,因此通过改性制氢光催化材料,使光生电子和空穴的分离效率提高以促进产氢反应的研究显得尤为重要6。许多研究通过金属或非金属掺杂、染料敏化、异质结构等措施来改善光催化剂的整体性能,其中非金属掺杂有助于价带的上升运动,能改善光催化剂的可见光吸收,而金属
10、掺杂可促使晶格中形成中间能级,能减少电子重组7-8。在金属掺杂中,稀土金属对制氢光催化剂进行掺杂的改性效果较好,研究高效利用中国丰富的稀土资源改性制氢光催化剂,对能源升级转型、加快清洁氢源开发利用意义重大。La(镧)、Ce(铈)和 Eu(铕)等稀土金属元素具有独特的未完全充满的 4f 轨道及空的 5d 轨道,4f 电子能够在 f-f 组态之间或者 f-d 组态之间发生能级跃迁9,用其改性光催化剂后不仅能够捕获光生电子,而且还可给光生电子提供转移轨道,从而有利于抑制光催化剂的光生电子-空穴的复合,提高光的利用率和光催化活性,同时可在光催化剂禁带中引入杂质能级、缩小带隙能,大幅提高了光催化剂对可见
11、光的利用率10。目前用于改性光催化剂的稀土元素中研究较多的有 La、Ce 等,其中:La 可以有效促使光催化剂保持锐钛矿相、增加晶格氧空位;具有低成本效益的 Ce 则可直接用于改性光催化剂制氢,并且 Ce 较强的氧输送能力使光催化剂的氧化态能快速转换,提高其晶格畸变应力,使得改性光催化剂的制氢活性较高,但其带隙能为 3.2 eV,对可见光的响应不强;Eu 则具有独特的捕获光生载流子、增加光谱反应区间能力,更能提高对可见光的利用率。本文以制氢光催剂稀土改性为切入点,较全面和系统地分析了近年来 La、Ce、Eu 等稀土改性光分解水催化剂策略在掺杂离子、构建异质结构、负载助催化剂等路径方面的研究现状
12、与存在的问题,展望了稀土改性光催化剂的发展趋势及方向,为相关研究提供一定的借鉴。1稀土 La 改性制氢光催化剂1.1改性 TiO2(二氧化钛)图 1 为光催化制氢机理,光激发会使光催化剂中的电子吸收了光能从 VB(价带)跃迁到 CB(导带)产生光生电子-空穴对,而分离产生的光生载流子迁移至表面反应活性位点,电子与水发生还原生成 H2,空穴与水则发生氧化生成 O2。而稀土元素 La 具有抑制相变、窄带隙等特点,能提高光利用率,增加氧空位,与其他元素协同改性光催化剂的能力较强,可用于半导体光催化剂的结构和光学性能的改性11。H2OH2H2OO2表面复合光照h+h+h+e-e-e-体相复合VBCBh
13、+h+e-e-H+/H2H2O/O2图 1光催化制氢机理目 前 稀 土 La 对 TiO2和 g-C3N4(一 种 典 型 的聚合物半导体)等改性研究较多且制氢效果较好。TiO2和 g-C3N4这两种催化剂具有安全无毒、成本低、化学稳定性好和氧化还原能力强等优点12,但太阳能利用率不高,且存在带隙较宽、光生电子-空穴易复合、光催化效率较低等缺陷13。有研究发现 La 掺杂改性可有效改善 TiO2的这些缺陷。王添辉等14采用溶胶-凝胶浸渍法和光沉积法制备了一系列稀土改性 Pt(铂)/TiO2纳米光催化剂:考察了光催化剂在紫外光照射下分解水制氢的活性,稀土以氧化物形式在 TiO2表层产生空间电荷层
14、,这有利于光生电子和空穴的分离,进而增强光电流;由于 TiO2样品锐钛矿相的活性比金红石相强,稀土通过抑制 TiO2从锐钛矿相向金红石相转变,并使导带电位负移,使得导带上的电子被激发,电子的还原能力增强,从而提高了光催化剂 Pt/TiO2制氢活性;研究发现各稀土元素抑制 TiO2相转变的能力大小依61第 36 卷第 1 期2024 年 2 月李亮荣等:“双碳”目标下稀土改性光催化制氢路径次为 La,Sm(钐)、Eu、Dy(镝)、Er(铒),这与TiO2样品掺杂稀土之后增强制氢活性的能力相一致,其中制氢效果以掺杂稀土元素 La 的效果最好,其最大制氢量比未改性之前提高了约 80%。Tahir 等
15、15进一步分析了以 CH4(甲烷)为原料制氢时不同稀土负载量、辐照时间、反应温度和还原剂类型对 La改性 TiO2纳米催化剂的影响,研究发现:稀土 La的掺入使 TiO2粒子表层结构改变,提高晶粒扩散势垒,抑制 TiO2晶粒生长,有利于增强 TiO2光催化剂制氢活性;在 La 负载质量分数为 5的 La/TiO2催化性能最佳,其产氢率、光稳定性都得到提高,1.5 h后其催化产氢率高达 175 mol/gcat。在稀土 La 改性 TiO2光催化剂方面,与其他物质协同改性也是一种具有发展潜力的方法。为了进一步提高催化制氢活性,Azam 等16采用溶胶-凝胶辅助改性水热法制备了 TiO2/La2O
16、2CO3(碳酸氧镧)/rGO(还原氧化石墨烯)光催化剂,分析该复合催化体系在连续光催化体系中的动态协同效应,研究发现在 TiO2上添加 La 和 rGO 协同改性后,能减少带隙并抑制电子-空穴对的复合,复合光催化剂的体积和比表面积也均有所增加,复合材料的晶粒尺寸得到减小,制氢效果明显得到提升,结果表明质量分数比例为 94.6%TiO2/5%La2O2CO3/0.4%rGO光催化剂的析氢速率达到 462 mmol/h,分别是 La/TiO2、rGO/TiO2和纯 TiO2样品的 1.24 倍、1.51 倍和5.13 倍,其催化产氢率高达 583 mol/h。有研究认为 La 可以通过调节氧空位而
17、改善TiO2的光催化制氢性能,晶格中的氧空位具有俘获光生电子的作用,有利于实现光生载流子的分离,并有效避免光生载流子的复合,缩小带隙增强可见光和近红外区域的光吸收17-18。Mandari 等19研究了在太阳光下 La2O3(氧化镧)修饰的 TiO2催化剂上的光催化水制氢演化,发现在反应过程中 La2O3/TiO2转变为 La2O3-TiO2-La2O2CO3,La 的掺杂有效增多了氧空位,且 La 物种在催化剂表面形成电子俘获中心从而有效抑制了电子-空穴对复合,减小了 TiO2的晶粒尺寸,增加了可见光的吸收并提高了产氢率,2%La2O3/TiO2催化产氢率高达 8 760 mol/gcat。
18、综合上述 La 稀土金属的改性效果,本研究正探索将La 氧化物对 Ni(镍)催化剂的载体 CaO(氧化钙)进行改性,预期制备出积碳少、制氢稳定且产氢量高的乙醇水蒸气重整制氢催化体系。1.2改性 g-C3N4多维结构的 g-C3N4(石墨化氮化碳)能构成合适的水裂解反应的 CB 和 VB 价带,提供了具有弹性 C-N、C-O 价键的层状二维结构,具有良好的光催化活性,但其电子空穴对极易重组复合、电荷转移效率低、活性位点不足等都限制了其光催化产氢率20。为此,Tasleem 等21利用质量分数为 1%La-2%Co(钴)同修饰改性 g-C3N4用于紫外光诱导水-甲醇混合物光催化产氢,研究发现 La
19、 为光催化剂提供了更多反应位点,再结合 Co 的电子捕获能力和La 对 C-H 键的断键能力促进了光解水产氢,产氢量达到 250 mol/(gh),是未改性前的 2.5 倍。g-C3N4可以提供层状二维结构,也有研究用稀土改性三维结构光催化剂 MoS2(二硫化钼),Riaz 等22合成了质量分数为 3%La-MoS2纳米光催化剂分解水制氢,La 改性后的三维花状结构的 MoS2具有更高的比表面积、更强的光吸收能力,La 抑制了电子-空穴对复合,水裂解析氢效率比纯 MoS2的高 5.2倍,但这种 MoS2多维结构的光催化剂成本较高,不宜于大规模商业化使用。2稀土 Ce 改性制氢光催化剂2.1改性
20、 TiO2相较于 La 元素,稀土 Ce 具有氧输送能力更高、成本更低等优势,利用其氧化态的快速转换与其本身独特的敏化作用改性光催化剂有着较为优异的效果。Ce 研究较多的是和其他非金属元素共同改性TiO2和 g-C3N4光催化剂。Vinothkumar 等23采用共沉淀法通过 Ce 和非金属 N(氮)共掺杂 TiO2光催化剂制得 Ce-N/TiO2异质结光催化剂,研究了其在可见光照射下水-甲醇溶液光催化制氢性能,研究发现:Ce 和 N 元素的掺入使 TiO2的禁带变窄,比表面积变高,增强了对可见光的吸收,能有效地抑制光致电子-空穴对的辐射复合率,进而提高其光催化制氢活性;非金属 N 对于稳定多
21、孔网络具有重要作用,能够有效减少孔隙的产生,增大 TiO2光催化剂的比表面积,对催化剂的可见光吸收和分离效率、带隙能的改进也起了关键作用,摩尔质量分数为2.5 Ce-1 N/TiO2催化剂产氢率可达 206 mol/h。相关研究表明 TiO2晶格畸变应力越大,光催化活性越好24。Ce 除了与非金属元素联合改性有较好62油气与新能源 能源科技Vol.36 No.1 Feb.2024的效果,与其他金属元素掺杂改性也能调控 TiO2晶格畸变应力,提高光催化分解水的活性。牛微等25通过溶胶-凝胶法制备了 Ce、Sm 联合掺杂 TiO2光催化体系,研究发现:通过适量 Ce 掺杂可以减少半导体表面光生电子
22、与空穴的复合;Ce、Sm 联合掺杂则能使 TiO2产生更大的晶格畸变应力,从而进一步提高制氢性能;掺杂 Ce、Sm 摩尔分数都为 2%时,该催化体系产生最大制氢速率 4.7 mol/h,比未掺杂的提高了 81%。但稀土 Ce 过量会引起部分掺杂离子演变成为电子和空穴的复合中心,使得光生电子-空穴对更易复合而导致 TiO2的光催化活性不升反降,且过量稀土会沉积在 TiO2表面,阻碍光催化反应的进行,进而使得光催化活性进一步降低,最佳稀土 Ce 的负载量摩尔分数为 3%。上述研究说明稀土改性的用量直接关乎到制氢产率与效果,针对稀土金属的掺杂量的探索仍需进一步深入研究。2.2改性 g-C3N4g-C
23、3N4光催化剂在 460 nm 以上时光生电子空穴对易快速复合,使纯 g-C3N4光催化效率相对较低26。为此相关研究也尝试用 Ce 和非金属 N 共同改性g-C3N4光催化剂。Chen 等27探索以三聚氰胺和硝酸铈为前驱体,通过一锅法合成了 Ce-N/g-C3N4异质结光催化剂用于光催化水制氢,在该催化体系中由于 Ce 的敏化作用形成了 N-CeOx光敏化剂,能提高对光吸收,同时 N-CeOx与 g-C3N4之间形成的 II型能带排列能有效地分离电子-空穴对,析氢速率由纯 g-C3N4催化的 134.5 mol/(gh)提高到质量分数为 4.22%Ce-4.22%N/g-C3N4催化的 29
24、2.5 mol/(gh)。针对可见光敏化剂 N-CeOx/半导体复合光催化剂的深入研究,可更好地了解其异质结构对光催化分解水制氢的改性效果和改性机理,该项研究是未来光催化制氢的重点方向之一。3稀土 Eu 改性制氢光催化剂3.1改性 TiO2甲酸是常见化工原料和有机物,也是在细菌发酵过程中比较常见的一种代谢产物,大量存在于工业废水和生活污水中。许多研究通过 Eu 改性 TiO2光催化剂催化甲酸制氢,可将这些废水废料充分利用28-30。郑先君等31采用溶胶-凝胶法制备了纯锐钛矿相的纳米 TiO2光催化剂,并用稀土 Eu 改性研究其在光催化甲酸制氢的催化活性。相关研究发现:Eu 的掺杂可以抑制 Ti
25、O2由锐钛矿相向金红石相的结构相变,同时能有效抑制 TiO2晶粒长大,使锐钛矿的稳定性得到提高;但 Eu/Ti02催化剂用量过多还是会增强 Eu/TiO2颗粒对光的散射能力,进而导致总光能利用效率和总产氢量的下降。分析认为甲酸初始浓度为 0.08 mol/L 时,最佳的稀土 Eu 负载量摩尔分数为 5l%的 Eu/TiO2催化剂催化每摩尔甲酸的氢气转化产量约为 5 930 mL,发现:当 Eu 含量过低时,半导体中没有足够捕获光生载流子的陷阱,光生电子和空穴不能达到有效的分离;而 Eu 含量过高时,过多带有电子的金属微粒在 TiO2表面堆集,会导致表面光生载流子复合中心增多,光催化活性反而会下
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