Cu2O/SiC photocatalytic reduction of carbon dioxide to methanol using visible light on InTaO4

材料科学 光催化 甲醇 可见光谱 辐照 紫外线 光化学 水溶液 化学工程 核化学 光电子学 有机化学 催化作用 化学 工程类 核物理学 物理
作者
Babalola Aisosa Oni,Samuel Eshorame Sanni,Olusegun Stanley Tomomewo,Shree Om Bade
出处
期刊:Materials Science in Semiconductor Processing [Elsevier BV]
卷期号:174: 108235-108235 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.mssp.2024.108235
摘要

Photo-catalytic reduction of CO2 to methanol is a direct path to producing energy from the sun. The production of methanol via photocatalytic reduction of CO2 using a modified catalyst was investigated. The photo-catalytic reduction of CO2 to methanol is considered a direct path to producing energy from the sun since it involves using solar energy to drive a chemical reaction that converts CO2 into methanol. The sol-gel method was used to produce Cu2O/SiC catalyst loaded onto InTaO4 photo-catalyst support. The Cu2O/SiC photo-catalyst was made from Cu2O-modified SiC nanoparticles (NPs). An optical-fiber photo-reactor (0.14 m thick) comprising of Cu2O·SiC-NPs/InTaO4-coated fibers was used to evenly spread and transmit light inside the reactor. The ultraviolet–visible spectra of powdered Cu2O/SiC, InTaO4, and Cu2O/SiC–InTaO4 were all examined. CO2 was photo-catalytically reduced to CH3OH using sunlight irradiation, visible-light, and the optical-fiber reactor. At 80 °C, the CH3OH produced was 21.0 μ mol/g using energy with light intensity of 327 mW/cm2. The CH3OH production rate from sunlight was 3.43 μ mol/g. The optical-fiber reactor and quantum efficiencies in aqueous-phase were about 0.0045% and 0.063%, per gram of 1 wt%Cu2O+1 wt% SiC on InTaO4 photo-catalyst support. Under visible-light irradiation, a high CH3OH yield of 430 μmol/g with 1 wt%Cu2O + 1 wt% SiC on InTaO4 was achieved.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
白纸发布了新的文献求助10
1秒前
大白完成签到,获得积分0
1秒前
TN发布了新的文献求助20
1秒前
2秒前
HZ完成签到,获得积分10
2秒前
爱柠发布了新的文献求助10
2秒前
江姜酱先生完成签到,获得积分10
3秒前
梁子完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI2S应助wu采纳,获得10
3秒前
传奇3应助BarryKom采纳,获得10
3秒前
Yu完成签到,获得积分10
3秒前
qqqyy完成签到,获得积分0
3秒前
Kalmoz完成签到,获得积分10
4秒前
hia发布了新的文献求助10
4秒前
睡洋洋完成签到,获得积分10
4秒前
GZY完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
HarbinDing完成签到,获得积分10
5秒前
迷路的希忘完成签到,获得积分10
5秒前
圣诞树完成签到,获得积分10
5秒前
聪明机器猫完成签到,获得积分10
5秒前
一颗药顽完成签到,获得积分10
6秒前
慧海拾穗完成签到,获得积分10
6秒前
科研欢欢鱼完成签到,获得积分10
6秒前
ldroc完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
Leon Lai完成签到,获得积分10
7秒前
77完成签到 ,获得积分10
7秒前
定仙游完成签到,获得积分10
7秒前
Hello应助白纸采纳,获得10
8秒前
耳朵暴富富完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
Cytheria完成签到,获得积分10
8秒前
msd2phd完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
迷路秋荷发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
谷飞飞完成签到,获得积分10
9秒前
昵称95s完成签到,获得积分10
9秒前
不加糖完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
Organic Reactions Volume 118 400
A Foreign Missionary on the Long March: The Unpublished Memoirs of Arnolis Hayman of the China Inland Mission 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6459612
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8268626
关于积分的说明 17623451
捐赠科研通 5528990
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905996
邀请新用户注册赠送积分活动 1882711
关于科研通互助平台的介绍 1727971