Bi2S3 CdS在可见光下催化还原CO2成甲醇的研究.doc
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1、序号: 编码: 第十一届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛作品申报书作品名称:Bi2S3/CdS在可见光下催化还原CO2成甲醇的研究 学校全称: 华南农业大学 申报者姓名 (集体名称): 李慧玲 类别:自然科学类学术论文 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 科技发明制作A类 科技发明制作B类 说 明1申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。2申报者在填写申报作品情况时只需根据个人项目或集体项目填写A1或A2表,根据作品类别(自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作)分别填写B1、B2或B3表。所有申报者可根据情况填写C表。3表内项目填写时一律用钢
2、笔或打印,字迹要端正、清楚,此申报书可复制。4序号、编码由第十一届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛组委会填写。5学术论文、社会调查报告及所附的有关材料必须是中文(若是外文,请附中文本),请以4号楷体打印在A4纸上(文章版面尺寸14.522cm),附于申报书后,论文不超8000字,调查报告不超15000字。6作品申报书须按要求由各校竞赛组织协调机构统一寄送。7其他参赛事宜请向本校竞赛组织协调机构咨询。A1申报者情况(个人项目)说明:1必须由申报者本人按要求填写,申报者情况栏内必须填写个人作品的第一作者(承担申报作品60%以上的工作者);2本表中的学籍管理部门签章视为对申报者情况的确认。姓
3、 名李慧玲性别女出生年月1988.11申报者情况学校全称华南农业大学专 业应用化学(生物方向)现学历本科年级07级学制4年入学时间2007.9.1作品全称Bi2S3/CdS在可见光下催化还原CO2成甲醇的研究毕业论文题目GeS簇/MOFs光催化二氧化碳和水合成甲醇及其机理的研究通讯地址广州华南农业大学理学院应用化学系邮政编码510640单位电话13430216934常住地通讯地址广州华南农业大学理学院应用化学系邮政编码 510640住宅电话13430216934合作者情况姓 名性别年龄学历所在单位 陈俊涛 男 24 本科广州华南农业大学理学院应用化学系资 格 认定学校学籍管理部门意见 是否为2
4、011年7月1日前正式注册在校的全日制非成人教育、非在职的各类高等院校中国学生(含专科生、本科生和研究生)。是 否若是,其学号为:200730790414 (部门盖章) 2011 年 3 月19 日院系负责人或导师意见 本作品是否为课外学术科技或社会实践活动成果。 是 否 负责人签名: 2011 年 3 月19 日B1申报作品情况(自然科学类学术论文)说明:1必须由申报者本人填写;2本部分中的科研管理部门签章视为对申报者所填内容的确认;3作品分类请按作品的学术方向或所涉及的主要学科领域填写;4硕士研究生、博士研究生作品不在此列。作品全称作品分类( E )A机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化
5、控 制、工程、交通、建筑等) B信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等) C数理(包括数学、物理、地球与空间科学等) D生命科学(包括生物、农学、药学、医学、健 康、卫生、食品等) E能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化 工、生态、环保等)作品撰写的目的和基本思路现代社会的高速发展使能源和生态环境问题进一步恶化,环境和能源便成为21世纪人类面临和必须解决的两大难题。一方面,大气中CO2含量不断升高而导致全球温室效应,全球气候变暖导致灾难性的各种自然灾害频繁发生;另一方面,不可再生的燃料资源也日益匮乏,人类社会的可持续发展面临巨大挑战。因此,人工模拟光合作用备受关注。本项目主要想借助太阳能
6、的作用,激发半导体可见光催化剂,并凭借可见光催化作用将CO2和H2O转化成CH3OH 或CH4等燃料资源,在解决全球暖化及化石燃料枯竭等问题的同时,又使二氧化碳以资源化形式循环利用,所以具有较大的战略意义.作品的科学性、先进性及独特之处本项目首次尝试利用非TiO2基的Bi2S3/CdS多孔纳米复合材料在可见光条件下光催化CO2和H2O合成甲醇。把Bi2S3等不稳定的、比表面积小的高可见光响应性的催化剂负载到CdS上,进而研制出高比表面积及高催化活性的新型多孔半导体复合可见光催化剂。本课题CdS簇的研究、纳米多孔材料复合技术及光催化还原CO2制备甲醇技术三者结合应用于环境保护及缓解能源危机,有很
7、强的原始创新性。作品的实际应用价值和现实意义环境和能源为21世纪人类面临和必须解决的两大难题,人工模拟光合作用备受关注。本作品借助太阳能的作用,激发半导体可见光催化剂Bi2S3/CdS,并凭借可见光催化作用将CO2和H2O转化成CH3OH 或CH4等燃料资源,在解决全球暖化及化石燃料枯竭等问题的同时,又使二氧化碳得以资源化形式循环利用,具有较大的战略意义学术论文文摘以相应的盐类和硫脲为反应原料,通过水热法合成光催化剂Bi2S3、CdS和Bi2S3/CdS,并探讨了其在可见光条件下光催化二氧化碳还原成甲醇的性能。结果表明,Bi2S3对可见光的响应程度及其光催化活性都优于CdS,而经过Bi2S3的
8、修饰的CdS对可见光的响应程度及光催化性能都大大提升。在可见光照射下,光催化剂Bi2S3/CdS催化生成的甲醇含量为613mol/g,并且当CdS修饰15%的Bi2S3时,生成甲醇含量大约为单纯的CdS催化生成甲醇含量的三倍或者Bi2S3的两倍。 作品在何时、何地、何种机构举行的会议上或报刊上发表及所获奖励本作品曾在2010年10月3031日于湖南长沙召开的第六届全国化学工程与生物化工年会上发表,并做了相关的主题报告,已投稿。于2011年3月获华南农业大学“丁颖杯”特等奖鉴定结果请提供对于理解、审查、评价所申报作品具有参考价值的现有技术及技术文献的检索目录自日本学者Fujishma和Honda
9、4在1972年首先发现n型半导体电极上水的光电催化分解作用及1979年Inoue5等人首先由光化学反应将水和CO2 反应成HCOOH,HCHO,CH3OH 和CH4 等之后近30年来,国际上有不少人对这种利用太阳能催化CO2的模仿自然的化学反应(CO2/水)展开了大量的研究,研究主要集中在两个方向:TiO2基光催化材料及非TiO2基光催化材料。在TiO2基光催化材料光催化还原CO2方面,研究相对较多,且主要是在紫外光条件下进行还原反应,以日本大阪府立大学的Anpo6及台湾大学吴纪圣7等人的研究工作较具代表性。Anpo及吴纪圣的研究表明Cu改性TiO2光触媒可以提高CO2光催化还原合成甲醇的产率
10、。最近,宾西法尼亚州立大学的Grimes 8及其合作者所制备的TiO2纳米管阵列材料,在太阳光照射下,极大地提高了CO2和水生成甲烷的能力,Cu和Pt改性的纳米管阵列的还原效率可以达到160L/(g h)。在非TiO2基光催化材料方面,Matsumoto9发现具有层状结构的(Bi,Pb)2Sr2BiFe2O9 +Y可以作为光催化剂催化还原CO2生成甲醇。Pan10用高温固相反应所制备的NiO/InTaO4在可见光照射下对CO2还原表现出较高的活性(1.394molCH3OHh-1g-1)。而陈崧哲11所研究的复合光催化剂(Cu/TiO2-NiO、Cu/ZnO-NiO及Cu/WO3-NiO)也表
11、现较好的光催化还原CO2的性能。 综上所述,前人的这些研究表明,以TiO2为代表的宽禁带半导体光催化剂,对紫外光有较好响应性,尽管可以采用有机、无机或两者共同掺杂等改性措施12或形成纳米异质结13等手段提高其对可见光的利用率,但是对于CO2的光催化还原反应体系来讲,改性TiO2的可见光催化还原效率仍非常低。与此同时,值得注意的是,近几年来出现了许多具有良好可见光响应性的非TiO2基新型可见光催化剂,如:半导体硫簇类(如CdS14、ZnS15、GeSe16、SnS16及GeS16,17等)、钽酸盐类InMO4 (M=V5+,Nb5+,Ta5+)18、(Ga1-xZnx)(N1-xOx)固溶体19
12、及具有铁磁性质的钙钛矿型光催化剂(如BiFeO317)等。目前存在的问题是:多孔半导体硫簇虽然禁带宽度较窄, 可见光波就能激发它,能很好利用太阳能,但它对光比较敏感,容易发生腐蚀,极不稳定,因此要求在高效完成CO2光催化还原的同时,还需要解决其光分解问题;而新的一类半导体复合光催化剂InMO4及(Ga1-xZnx)(N1-xOx) 固溶体是往往是经高温培烧制得的,因而其颗粒比较大,比表面积较小(0.5 m2/g),使其催化活性较低10。为解决此问题,本项目提出在低温条件下,并采用水热法或溶剂热法及溶胶凝胶等技术使纳米半导体GeS簇催化剂负载在Bi2S3上,在提高其催化还原效率的同时减缓其光分解
13、速率,从而提高催化剂的重复利用率。参考文献1胡秀莲.中国温室气体减排技术选择及对策评价M.北京:中国环境科学出版社,2001.2 Zouni A, Witt HT, Kern Jan, et al. Nature,2001,409 (6821): 739-743.3 Kristina NF, Tina MI. Science,2004, 303(5665):1831-1838.4 Fujishima A,Honda K. Nature, 1972,238(5358):37-38.5 Inoue T, Fujishima A, Konishi S, et al. Nature,1979, 277
14、(5698):637-638.6 Anpo M, Yamashita H, Ikeue K, et al. Catalysis Today,1998,44(1-4):327-332.7 Tseng IH, Chang WC, Wu JCS(吴纪圣). Applied Catalysis B-Environmental,2002,37(1):37-48.8 Varghese OK, Paulose M, LaTempa TJ, Grimes CA. Nano Letters,2010,10(2):750-750.9 Matsumoto Y. Journal of Solid State Chem
15、istry,1996,126 (2):227-234.10Pan Pei-Wen,Chen Yu-Wen. Catalysis Communications,2007,8(10): 1546-154911 陈崧哲,钟顺和,肖秀芬催化学报,2003,24(1):67-72.12 Zhao W, Ma WH, Chen CC, Zhao JC(赵进才), Shuai ZG. Journal of the American Chemical Society, 2004,126(15):4782-4783.13 Zhang J, Xu Q, Feng Z, Li M, Li C(李灿). Angewa
16、ndte Chemie-International Edition,2008,47(9):1766-1769.14Mohanan JL,Arachchige IU, Brock SL et al. Science,2005,307(5708):397-400.5Jin SH, Ling LR, Yu GG, Liang HP, Cao AM, Wan LJ(万立骏), Bai CL. Angew. Chem. Int. Ed., 2005,44(8):1269-1273.16Bag S,Trikalitis PN,Chupas PJ,et al. Science,2007,317(5837):
17、490 -493.17 MacLachlan MJ, Coombs N, Ozin GA. Nature,1999,397(6721):681-684.18 Zou Z(邹志刚),Ye J,Arakawa H,et al Nature,2001,414(6864):625-627.19Maeda K, Teramura K, Lu D L, et al. Nature, 2006, 440(7082): 295-295.20Feng Gao, Xinyi Chen, Kuibo Yin, et al. Adv. Mater. 2007, 19(19):2889289221 Rahul Bane
18、rjee, Anh Phan, Bo Wang, et al. Science,2008,319(5865):939 943.22 Iijima S. Nature,1991,354(6348):56-58.申报材料清单(申报论文一篇,相关资料名称及数量)申报论文一篇:Bi2S3/CdS在可见光下催化还原CO2成甲醇的研究科研管理部门签章 年 月 日C.当前国内外同类课题研究水平概述 说明:1.申报者可根据作品类别和情况填写; 2.填写此栏有助于评审。自日本学者Fujishma和Honda在1972年首先发现n型半导体电极上水的光电催化分解作用及1979年Inoue等人首先由光化学反应将水和C
19、O2 反应成HCOOH,HCHO,CH3OH 和CH4 等之后近30年来,国际上有不少人对这种利用太阳能催化CO2的模仿自然的化学反应(CO2/水)展开了大量的研究,研究主要集中在两个方向:TiO2基光催化材料及非TiO2基光催化材料。在TiO2基光催化材料光催化还原CO2方面,研究相对较多,且主要是在紫外光条件下进行还原反应,以日本大阪府立大学的Anpo及台湾大学吴纪圣等人的研究工作较具代表性。Anpo及吴纪圣的研究表明Cu改性TiO2光触媒可以提高CO2光催化还原合成甲醇的产率。最近,宾西法尼亚州立大学的Grimes及其合作者所制备的TiO2纳米管阵列材料,在太阳光照射下,极大地提高了CO
20、2和水生成甲烷的能力,Cu和Pt改性的纳米管阵列的还原效率可以达到160L/(g h)。在非TiO2基光催化材料方面,Matsumoto发现具有层状结构的(Bi,Pb)2Sr2BiFe2O9 +Y可以作为光催化剂催化还原CO2生成甲醇。Pan用高温固相反应所制备的NiO/InTaO4在可见光照射下对CO2还原表现出较高的活性(1.394molCH3OHh-1g-1)。而陈崧哲所研究的复合光催化剂(Cu/TiO2-NiO、Cu/ZnO-NiO及Cu/WO3-NiO)也表现较好的光催化还原CO2的性能。 综上所述,前人的这些研究表明,以TiO2为代表的宽禁带半导体光催化剂,对紫外光有较好响应性,尽
21、管可以采用有机、无机或两者共同掺杂等改性措施或形成纳米异质结等手段提高其对可见光的利用率,但是对于CO2的光催化还原反应体系来讲,改性TiO2的可见光催化还原效率仍非常低。与此同时,值得注意的是,近几年来出现了许多具有良好可见光响应性的非TiO2基新型可见光催化剂,如:半导体硫簇类(如CdS、ZnS、GeSe、SnS及GeS等)、钽酸盐类InMO4 (M=V5+,Nb5+,Ta5+)、(Ga1-xZnx)(N1-xOx)固溶体及具有铁磁性质的钙钛矿型光催化剂(如BiFeO3)等。目前存在的问题是:多孔半导体硫簇虽然禁带宽度较窄, 可见光波就能激发它,能很好利用太阳能,但它对光比较敏感,容易发生
22、腐蚀,极不稳定,因此要求在高效完成CO2光催化还原的同时,还需要解决其光分解问题;而新的一类半导体复合光催化剂InMO4及(Ga1-xZnx)(N1-xOx) 固溶体是往往是经高温培烧制得的,因而其颗粒比较大,比表面积较小(0.5 m2/g),使其催化活性较低。为解决此问题,本项目提出在低温条件下,并采用水热法或溶剂热法及溶胶凝胶等技术使纳米半导体GeS簇催化剂负载在Bi2S3,在提高其催化还原效率的同时减缓其光分解速率,从而提高催化剂的重复利用率。D.推荐者情况及对作品的说明说明:1由推荐者本人填写;2推荐者必须具有高级专业技术职称,并是与申报作品相同或相关领域的专家学者或专业技术人员(教研
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