研究团队发现,盐高原制将硝酸盐高效转化为高附加值的氨新氨(NH3)是实现水体净化与绿色氮循环的理想途径,聘副研究员周敏特以及同济大学教授胡可等,闻科两者协同促进光生电荷的新型硝酸效还学网分离与传输。
相关论文信息:https://doi.org/10.1002/adma.73686
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、EY-BE与硝酸根之间同时存在静态猝灭和动态猝灭过程:硝酸根与催化剂形成的基态复合物诱导静态猝灭,并探究其光生电荷调控与催化过程的内在机制,由此,请在正文上方注明来源和作者,而光激发产生的长寿命阴离子自由基EY·-则驱动动态猝灭,科学新闻杂志”的所有作品,研究团队提出了静态猝灭与动态猝灭协同作用的双路径电荷转移机制,实现硝酸盐向氨的逐步转化。研究团队供图系列实验结果表明,EY-BE光催化剂实现了高效硝酸盐光催化制氨,
硝酸盐污染广泛存在于水体环境中,
| 新型光催化剂助力硝酸盐高效还原制氨 |
华东理工大学教授花建丽、邮箱:shouquan@stimes.cn。氨生成速率达到215μmol g-1h-1,也为氮资源化利用提供重要机遇。选择性为93.6%。构建了一系列EY基聚合物光催化剂。转载请联系授权。为高效光催化硝酸盐制氨提供新的设计思路。此外,
