Mainly using single-molecule fluorescence technique, supplemented with isotope labeling, in-situ reflection infrared spectrum, ESR, and combined with the theoretical calculation, we will study the interfacial electron transfer mechanism on the surface of photocatalyst, and reveal the relationships of surface crystal structural with the activities of photo-activation of O2 and H2O during the pollutants degradation process. We hope to clarify international academic controversy on the field of photocatalysis, and set up the scientific basis for the preparation of new efficient photocatalyst and controlling of the photocatalytic reaction.
利用(单分子)荧光技术,辅以同位素标记示踪、原位反射红外光谱、电子顺磁共振等实验方法和分析手段,并结合理论计算对光催化固液界面电子转移机理及晶面结构对光催化活化分子氧和水分子降解污染物性能的影响机制进行深入研究,力争澄清该领域国际上的学术争议,为制备新型高效光催化剂和调控光催化反应提供科学依据。
利用(单分子)荧光技术,辅以同位素标记示踪、原位反射红外光谱、电子顺磁共振等实验方法和分析手段,并结合理论计算对污染物光催化降解过程进行研究。在污染物光催化降解过程中不同裸露晶面对O2、H2O活化过程及污染物降解速率的影响、光催化染料敏化过程中固/液界面电子转移机理、不同吸附特性卤代污染物光催化氧化/还原降解机理等方面取得进展,为设计新型光催化剂和调控光催化反应提供基础数据和研究方法。在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Phys. Chem. C等SCI刊物上发表相关论文6篇,申请和授权发明专利各1项,完成了计划任务目标。
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数据更新时间:2023-05-31
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