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J-GLOBAL ID:202202259227778277   整理番号:22A0646842

効率的な光触媒分解と水素発生のための前駆体前処理戦略に由来する多孔性窒素欠陥窒化炭素【JST・京大機械翻訳】

Porous Nitrogen-Defected Carbon Nitride Derived from A Precursor Pretreatment Strategy for Efficient Photocatalytic Degradation and Hydrogen Evolution
著者 (7件):
資料名:
巻: 38  号:ページ: 828-837  発行年: 2022年 
JST資料番号: A0231B  ISSN: 0743-7463  CODEN: LANGD5  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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黒鉛状窒化炭素(g-C_3N_4)は,金属フリーの性質,実現可能な合成および優れた特性のため,広範な研究注目を集めている。しかし,低い比表面積とメディオクレ電荷分離は,g-C_3N_4の実用化を劇的に制限する。ここでは,多孔性窒素欠陥g-C_3N_4(PDCN)を,尿素支援超分子集合体と重合プロセスの統合により首尾よく作製した。高度な特性化結果は,PDCNが,バルクg-C_3N_4と比較して,はるかに大きい比表面積と劇的に改善された電荷分離を示し,より活性なサイトの生成と物質移動の改善をもたらすことを示唆した。合成したPDCNは,g-C_3N_4と比較して,光触媒テトラサイクリン分解効率の16倍の増加を示した。さらに,PDCNの水素発生速度はg-C_3N_4のそれより10.2倍高かった。一方,消光実験と電子スピン共鳴(ESR)スペクトルは,スーパーオキシドラジカルと正孔が光触媒分解プロセスのための優勢な反応種であることを示唆した。本研究は,効率的なg-C_3N_4ベースの可視光光触媒の新しい構造設計を鼓舞する。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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光化学反応 

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