文献综述
随着现代社会和科技的发展,人们消耗了大量地化石燃料,并对森林树木进行了大量地开采,这些都在一定程度上加重碳排放,这些使得大气中的二氧化碳的含量逐渐提升,由此引起了一些列的环境和气候问题,严重威胁了全球的可持续发展。
采用有效的方法对二氧化碳进行资源化利用,逐步实现二氧化碳的零排放成为全社会的共同使命,碳中和的共同目标已经被全球100多个国家采纳,为全人类的可持续发展注入了强大的动力,碳中和成为全球关注的焦点。
传统的二氧化碳还原的方法主要有化学法、物理法等。
其中化学还原固定CO2已速度快、反应器紧凑等优点而引起人们的兴趣。
然而,电化学还原无机碳能耗高、产品选择性差、副产物多等缺点。
近年来,光催化与微生物电合成技术以其可持续性、环境友好型、二氧化碳转化率高、副产物少,资源利用率高等特点引起了人们的广泛关注,大大弥补了传统的处理二氧化碳方法的缺点。
1 .光电催化概述1.1光催化技术研究光催化技术始于1972年,因其操作简单,能耗低等而被应用于裂解水产氢,CO2还原、污染物治理等方面[1]。
其反应机理可通过半导体固体能带理论进行解释,即半导体的能带结构通常包括一个充满电子的低能价带(VB)、个空的高能导带(CB),以及两者之间的禁带区域。
禁带区域的能量可用禁带宽度(Eg)表示。
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