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Im Bereich der Grünen Chemie könnte die Herstellung von Wasserstoffperoxid (H2O2) durch Photokatalyse eine vielversprechende Methode zur Beschaffung chemischer Ausgangsstoffe während industrieller und ökologischer Prozesse sein. Hierbei haben wir gleichzeitig die inverse Opal (IO)-Struktur und Kohlenstoffvacanzen (CVs) in Kohlenstoffnitrid eingeführt, um die H2O2-Produktion durch Photokatalyse zu verbessern. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass IO-Kohlenstoffnitrid (IO CN-Cv) nach 2 Stunden Bestrahlung mit sichtbarem Licht einen H2O2-Generierungswert von 325,74 μM aufweist, was 1,69, 2,13 und 1,84-mal mehr ist als die H2O2-Generierung von bulk CN-Cvs (bulk-Kohlenstoffnitrid mit Cvs), bulk CN (bulk-Kohlenstoffnitrid ohne Cvs) und nanosheet CN (Kohlenstoffnitrid-Nanosheet). Einerseits verbessert die typische IO-Struktur die Effizienz der Absorption von sichtbarem Licht und bietet gleichzeitig eine größere Oberfläche für die Adsorption von molekularem Sauerstoff. In der Zwischenzeit verbessert die Einführung von Cvs die Trennfähigkeit der Träger. Diese Studie bietet eine neue Idee für die verbesserte Produktion von H2O2 unter Verwendung von sichtbarem Licht mit metallfreien Materialien in der Ära des Energiemangels.
Lei et al. (Fr,) haben diese Frage untersucht.
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