【摘 要】
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工业燃料燃烧的最终产物CO2的大量排放对人类生存环境产生了不利影响。在太阳光驱动下,利用光催化剂材料在温和的反应条件下实现碳循环利用,是目前较为理想的CO2转化与利用方案。MgO因其丰富的本征缺陷态及其表面碱性,对CO2的吸附和活化起着重要的作用。但MgO禁带宽度过大,光利用效率低,光催化应用受到阻碍。为了降低禁带宽度、提高太阳光利用效率、提高光生电子空穴分离能力,本论文以纯MgO纳米材料为基底,
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工业燃料燃烧的最终产物CO2的大量排放对人类生存环境产生了不利影响。在太阳光驱动下,利用光催化剂材料在温和的反应条件下实现碳循环利用,是目前较为理想的CO2转化与利用方案。MgO因其丰富的本征缺陷态及其表面碱性,对CO2的吸附和活化起着重要的作用。但MgO禁带宽度过大,光利用效率低,光催化应用受到阻碍。为了降低禁带宽度、提高太阳光利用效率、提高光生电子空穴分离能力,本论文以纯MgO纳米材料为基底,用水热法制备了掺杂型CuO/MgO和CuO/MgO-Al2O3光催化剂,以水为反应介质,考察其可见光照射下光催化还原的CO2的性能和稳定性。主要的研究成果:1)合成了掺杂型CuO/MgO光催化剂。CuO的掺杂增大了MgO的比表面积,引起MgO的价带上移,缩短了MgO的禁带宽度,增大了其对可见光的利用效率,抑制了光生载流子的复合效率并加快了光生载流子的分离效率,从而提高了MgO光催化还原CO2为CO的能力。原位红外结果证实了·CO2-物种是该催化剂的活性中间物种,15次循环实验表明该催化剂具有较好的稳定性。2)合成了掺杂型CuO/MgO-Al2O3光催化剂。与CuO/MgO相比,Al2O3的引入使得样品的孔体积增大了3倍,光生载流子分离效率提高,增大了对可见光的利用,光生载流子复合几率大大减小了,并且缩短了0.1CuO/MgO样品的禁带宽度,从而提高了MgO光催化还原CO2为CO的能力,活性是0.1CuO/MgO样品的两倍。原位红外结果证实了两种催化剂的活性中间物种均是·CO2-物种。
其他文献
目的:1.通过对比骨性I类均角患者在拔牙矫治前、后牙颌面结构的形态和位置以及上气道的尺寸,研究成人上气道对拔牙矫治的反应。2.通过将上下颌切牙和磨牙矢状向移动量与各段气道大小进行相关性分析和回归分析,探究拔牙矫治中影响气道大小的关键因素。3.通过对比不同牙齿移动量下气道矢状径的长度,评估能够引起气道大小明显变化的牙齿移动量。方法:选取自2012年3月-2019年11月在吉林大学口腔医院正畸科进行拔
研究目的:一瓶装通用型粘接剂系统,也称为“通用型粘接剂”,为临床提供了更为简便和灵活的操作方式。这类粘接剂不受粘接模式的影响,既可使用酸蚀-冲洗粘接模式,也可以选择自酸蚀粘接模式。但继发龋仍为粘接修复失败的主要原因。如何提高树脂-牙本质粘接界面的稳定性和耐久性,是粘接修复体系亟待解决的问题。本研究合成了一种可光固化抗菌性三氯生衍生物(Triclosan derivative,TCS-IH),将其加
因龋病、外伤、牙体发育异常等原因造成的牙体缺损是口腔临床的常见病、多发病。随着牙体缺损程度的增加,其修复方式从充填治疗到嵌体治疗,再到全冠修复,当剩余的冠部牙体组织继续减少,不能直接为全冠提供固位和支持,且牙根条件良好时,桩核冠即成为了主要的修复方式。桩核冠的应用寿命差异较大,其修复失败主要包含两种形式:桩核脱落或者牙根折断。目前应用的金属及陶瓷桩核材料机械强度较好不易折断,但由于弹性模量较大,易
研究目的:本研究以Twin-Block对青少年骨性Ⅱ类患者的治疗效果为对照,从骨性指标、牙性指标和软组织相关指标的变化来评价隐形下颌前导功能矫治器(时代天使A6,中国)的临床疗效,以期为临床应用提供参考。研究方法:筛选2018-2021年间于吉林大学口腔医院正畸科接受隐形下颌前导功能矫治器及Twin-Block矫治器治疗的患者49例,其中28例接受Twin-Block功能矫治器治疗(TB组),21
<正> 在McAb的置备中,PEG及病毒融合技术的效率低,并具有随机性,不易产生亲和力高、特异性强的McAb;高压电场中的双向电泳技术,虽可使细胞排成线型,但需在显微镜下操作,故使融合的细胞数目受到限制,而且也不可能选择出分泌相关抗体的B细胞.本文报道的方法具有前几种方法不可比拟的优越性.首先通过二氟二硝基苯(DFDNB)使抗原与亲和素相连,形成抗原-亲和素复合物.这一反应的要求是,保
我国的城市发展快速推进,布局和结构都更加合理,但也需要直接面对一些问题,即城市开发逐渐饱和、大量消耗土地资源而导致稀缺。处于这样的环境背景下,要实现城市可持续发展,就要走更新路线,此为城市实现更好发展的新增长极,但是在城市更新的过程中,区域文化无法有效传承,此为当前需要重点解决的问题。进行城市更新设计的时候,需要重点考虑老城基础设施已经不能满足现代化的需求,就要进行重建。进行城市更新设计的过程中,
近年来,有机小分子凝胶由于具有独特的结构在材料、采油、有机软性材料、光学传感器、药物的缓释系统等方面具有广泛应用,所以在材料科学和超分子化学领域有机小分子凝胶的研究受到了越来越多的关注。三联吡啶衍生物被称为具有荧光的出色三齿配体,长期以来一直用于制备金属-有机发光材料。由于通过热力学螯合形成的三个N中心,三联吡啶-金属配位结构具有良好的稳定性。三联吡啶基团通过形成s电子供体和p受体的关系,对过渡金
研究目的:骨骼是一种具有有限再生能力的组织,当先天疾病、肿瘤、外伤等原因造成的颌面骨缺损超过临界值时,缺损区的畸形将困扰患者终生,如何高效恢复缺损区的形态及功能在修复口腔颌面部骨缺损方面意义重大。组织工程支架材料能够为成骨细胞生长、粘附及分化提供临时支撑,使临界骨缺损的修复成为可能。目前骨组织工程常用支架材料海藻酸钠(sodium alginate,SA)与壳聚糖(chitosan,CS)机械性能
在电化学制氢过程中,阳极氧化反应是整个制氢过程的动力学速控步骤。因此,发展高效非贵金属阳极氧化电催化剂是提升电化学制氢效率的关键。目前研究者们主要通过增加电极材料的活性位点数量及增强活性位点本征活性两方面来构建高效阳极氧化电催化剂。在众多阳极氧化电极材料中,过渡金属基纳米材料具有良好的应用潜力,但是其催化活性和长期稳定性还是无法与贵金属氧化物电极材料媲美。本论文以开发高效的阳极氧化电极材料为出发点