高効率CO2還元を目指した金属錯体/半導体複合光触媒の広域可視光応答化

金属配合物/半导体复合光催化剂的广谱可见光响应可高效还原二氧化碳

基本信息

  • 批准号:
    17J06914
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.6万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 财政年份:
    2017
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2017-04-26 至 2020-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

平成31年度(令和元年度)、二酸化炭素光還元に有効な半導体—錯体複合光触媒の研究において重要な課題のひとつである、広域可視光応答可能な半導体材料であるナノ粒子Ta3N5光触媒の合成検討に精力的に取り組んだ。ナノ粒子Ta3N5光触媒の合成は格子欠陥の低減と光酸化力の向上を目的として、SiO2表面上にナノ粒子Ta2O5が被覆した酸化物前駆体をアンモニア窒化することで行った。一連の結果から、1023 Kのアンモニア窒化して得られたナノ粒子Ta3N5担持SiO2複合体において、Ta3N5に酸化物アニオンがドープされていることを確認した。このナノ粒子Ta3N5は従来のバルク型Ta3N5よりも7倍高い性能を持つことを明らかとし、本成果はChemPhotoChem誌に掲載受理された。今後、ナノ粒子Ta3N5を表面修飾することで、光触媒活性を向上することにより研究がさらに展開していくと考えられる。
In 2003, the research on the synthesis of Ta3N5 photocatalyst by diacidizing carbon photoreduction was an important topic in the field of visible light and semiconductor materials. The synthesis of Ta3N5 photocatalyst particles is aimed at reducing the photoacidification power of the lattice and coating Ta2O5 particles on the surface of SiO2. The results show that the temperature of Ta 3N5 supported SiO2 complex is higher than that of Ta 3N5 supported SiO2 complex, and the temperature of Ta 3N5 supported SiO2 complex is higher than that of Ta 3N5 supported SiO2 complex. This work was published in ChemPhotoChem. In the future, the surface modification of Ta3 N 5 particles will be studied.

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Synthesis of Ta3N5 Photocatalysts for Visible Light CO2 Reduction with the Aid of a Ru(II) Binuclear Complex
借助 Ru(II) 双核配合物合成 Ta3N5 光催化剂用于可见光 CO2 还原
  • DOI:
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    A. Nakada;S. Nishioka;J. J. M. Vequizo;K. Muraoka;T. Kanazawa A. Yamakata;S. Nozawa;H. Kumagai;S. Adachi;O. Ishitani;K. Maeda;Kanemichi Muraoka;Kanemichi Muraoka;Kanemichi Muraoka
  • 通讯作者:
    Kanemichi Muraoka
Solar-driven Z-scheme water splitting using tantalum/nitrogen co-doped rutile titania nanorod as an oxygen evolution photocatalyst
  • DOI:
    10.1039/c6ta10541f
  • 发表时间:
    2017-06-21
  • 期刊:
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Nakada, Akinobu;Nishioka, Shunta;Maeda, Kazuhiko
  • 通讯作者:
    Maeda, Kazuhiko
Oxygen-Doped Ta3N5 for Z-scheme CO2 Reduction with a Binuclear Ru(II) Complex Workable under a Wide Range of Visible Light
用于 Z 型 CO2 还原的氧掺杂 Ta3N5,其双核 Ru(II) 配合物可在宽范围的可见光下工作
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    A. Nakada;S. Nishioka;J. J. M. Vequizo;K. Muraoka;T. Kanazawa A. Yamakata;S. Nozawa;H. Kumagai;S. Adachi;O. Ishitani;K. Maeda;Kanemichi Muraoka
  • 通讯作者:
    Kanemichi Muraoka
Oxygen-doped Ta3N5 modified with a Ru(II) binuclear complex having the ability to reduce CO2 under a wide range of visible light
用 Ru(II) 双核络合物修饰的氧掺杂 Ta3N5,能够在宽范围的可见光下还原 CO2
  • DOI:
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    A. Nakada;S. Nishioka;J. J. M. Vequizo;K. Muraoka;T. Kanazawa A. Yamakata;S. Nozawa;H. Kumagai;S. Adachi;O. Ishitani;K. Maeda;Kanemichi Muraoka;Kanemichi Muraoka
  • 通讯作者:
    Kanemichi Muraoka
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村岡 兼通其他文献

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