利用光催化技术将CO2转化为燃料和化工原料的碳循环方案,对于解决能源危机及其排放问题具有重大意义,是目前实现碳循环的一种有效策略。近年来,在光催化CO2还原领域已涌现出大量的研究成果,然而仍缺乏高效稳定的CO2还原催化剂。作为一种典型聚合物半导体材料,石墨相氮化碳(g-C3N4)具有无金属元素、电子结构可调控、低成本以及易于合成等优点,在光催化领域具有广泛的应用。另外,得益于其较强的还原能力和可见光吸收特性,g-C3N4在光催化CO2还原领域中具有很大的优势。迄今为止,已有大量研究分析了g-C3N4基光催化剂进行CO2还原反应的影响因素,并提出多种策略以改善其催化性能。因此,我们对g-C3N4基光催化剂在CO2还原方面的研究工作进行了系统全面的讨论和总结。
近日,BAT365唯一官网王舜教授课题组和新疆理工学院粟智教授团队从CO2还原反应的热力学和动力学过程出发,总结了g-C3N4基光催化剂在CO2还原方面的优势和研究进展。主要内容包括光催化CO2还原的动力学与热力学过程、g-C3N4基光催化剂的改进策略,如表面功能化、分子结构工程、优化晶体结构、形貌调控、负载助催化剂和构建异质结等方面。此外,还分析和讨论了影响CO2还原反应的内在因素、反应条件及参数等。虽然基于g-C3N4的光催化剂在过去的十年中取得了巨大的成就,但要满足CO2还原在实际生活中的应用,仍存在巨大挑战。除了转化率的瓶颈外,在C2+产物的选择性以及稳定性领域亟需重大的研究突破。作者对于光催化CO2还原反应体系的优化以及反应产物的分析和检测也提出了独特的见解。最后,作者提出了g-C3N4基光催化剂未来研究工作的发展方向、挑战和前景,并肯定了CO2转化技术的重要意义。在光催化CO2还原反应上的基础研究、材料探索、材料结构-性能关系等方面的基础理论积累,最终将推动其成为实现碳中和战略的可行技术。
相关研究结果发表于近期的《Carbon Energy》(DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.205.),BAT365唯一官网为第一通讯单位,BAT365唯一官网副教授徐全龙老师为第一作者兼通讯作者,我校王舜教授与新疆理工学院粟智教授为该论文共同通讯作者,相关工作受到国家自然科学基金项目(21905209、52072273)的资助。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.205