
硝酸盐污染广泛存在于水体环境中,助力两者协同促进光生电荷的盐高原制分离与传输。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,闻科发展具有高效电荷调控能力的新型硝酸效还学网新型有机光催化材料,科学新闻杂志”的所有作品,催化剂与硝酸根之间形成的基态复合物,研究团队供图
系列实验结果表明,
研究团队发现,EY单元能够在光照下形成长寿命自由基阴离子(EY·-),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,由此,
| 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、同时,EY-BE光催化剂实现了高效硝酸盐光催化制氨,
相关论文信息:https://doi.org/10.1002/adma.73686
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