Key points are not available for this paper at this time.
في هذه الدراسة، تم تحضير أنابيب الكربون النانوية ذات النوى الحديدية (Fe-CNTs) بنجاح بواسطة طريقة ترسيب البخار، التي استخدمت الفحم الخام كمصدر للكربون. تم الحصول على بلورة بروكيت المدعومة بـ Ti3+-TiO2 (Ti3+-TiO2) عن طريق الاختزال الحراري باستخدام المخفض NaBH4. بعد ذلك، تم تحميله على Fe-CNTs للحصول على Ti3+-TiO2/Fe-CNTs. أثناء تحليل هيكل هذه المحفزات المحضرة، تم إجراء الاختزال الضوئي المشترك لـ N2/CO2 من أجل تركيب اليوريا (CO(NH2)2) في H2O. وكانت النتائج كالتالي: (i) يمكن أن يؤدي المخفض NaBH4 إلى تكوين بلورة بروكيت TiO2؛ (ii) المنتج الرئيسي للاختزال الضوئي المشترك N2/CO2 في H2O هو CO(NH2)2، ويشمل أيضاً المنتجات الغازية (H2 وCO وO2) ومنتجات سائلة أخرى (NH4+ وNO2– وNO3– وC3H6O2 وC4H8O2)؛ (iii) كانت أداء الاختزال الضوئي المشترك لـ N2/CO2 إلى CO(NH2)2 في H2O مرتبطًا بترتيب مواقع Ti3+ وفجوات الأكسجين على سطح Ti3+-TiO2. تعمل مواقع Ti3+ وفجوات الأكسجين كمراكز فعالة لجزيئات N2 وCO2، على التوالي. ساهمت الامتصاص والتفعيل في تحويل جزيئات N2 وCO2 إلى وسط دوري سداسي، والذي تحول بدوره إلى منتج CO(NH2)2. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصل غلة CO(NH2)2 للمحفز الضوئي المركب إلى 710.1 ميكرومول/(لتر غرام) في تفاعل لمدة 4 ساعات، مع زيادة 4.6 مرات مقارنة بـ Ti3+-TiO2 المفرد، مما يظهر أن دعم Fe-CNT مفيد في التحفيز الضوئي.
درس ميميتي وآخرون (الجمعة) هذا السؤال.