潜江市气体检验检测机构
由于空气质量不良,使气动系统的可靠性和使用寿命大大降低,由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用,故正确选用气源处理系统是绝对必要的。
作为一种可再生的C1模块,CO2可以被捕获并转化为高附加值燃料和化学品,从而实现可持续的发展路线。在各种CO2的转化路径中,由太阳能驱动的CO2还原制备高价值产品如CO、CH4和HCOOH,是一种非常有前景的策略。尽管CH4在CO2光还原的热力学过程中是有利的,但目前CO2-to-CH4的催化活性和选择性仍然较低,因为该过程涉及多个质子耦合电子转移过程以及催化位点上的各种C1中间体。因此,开发出一种抑制动力学产物并调控C1中间体和催化中心之间结合强度的策略,对于实现光催化CO2转化为CH4的高选择性具有重要意义。考虑到单个金属位点对反应机理的协同效应,双核金属络合物、碳材料及其它无机材料中的双金属位点被认为是在多步催化过程中实现所需产物高选择性的有效策略。
目前所报导的双金属位点通常处于固定位置,因此无法在整个CO2-to-CH4过程中提供与不同中间体的适当相互作用。此外,在传统的光催化剂中,固体催化剂表面上可接近的位点数量通常是有限的,这也导致了CO2-to-CH4的活性较低。通过将由Cu和Ni单位点形式组成的DMSPs(称为Cu/NiDMSPs)掺入至刚性MOF中(MOF-808),以稳定光催化CO2转化为CH4过程中的各种C1中间体。为了使这些金属位点具有自适应功能,作者将柔性的乙二胺四乙酸(EDTA)分子嫁接到MOF-808的Zr簇上,然后通过金属离子鳌合,生产MOF-808-CuNi光催化剂。实验表明,所设计出的MOF-808-CuNi催化剂具有优异的CH4产率(158.7μmolg1h1),电子基选择性(Selelectron)高达99.4%,产物基选择性(Selproduct)高达97.5%。