《表1 几种催化剂光催化还原CO2的性能对比》

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《金属有机框架材料光催化还原CO_2的应用研究进展》


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化石燃料大量燃烧、工业废气、汽车尾气大量排放,造成环境中CO2含量增加,使全球气候变暖,冰川融化,自然平衡遭到破坏[1-2]。为缓解因CO2剧增引发的系列环境问题,目前主要提出了3种治理方式:(1)从源头上减少CO2的排放;(2)对CO2进行储存;(3)CO2的吸收与转化[3-5]。其中,第三种方式被认为最具经济效益,能将CO2还原转化为甲醇[6]、甲酸[7-8]、环状碳酸盐[9]等有机物质。但是,由于CO2中C==O键(键焓805 k J/mol)的化学惰性和热力学稳定性,通常在高压等较为苛刻的条件下才能实现C==O键的断裂。因此,在温和且不破坏环境的条件下,寻找有效的CO2催化剂(如离子液体、金属氧化物、沸石和MOFs等)就成为催化还原CO2反应的关键。其中,由金属原子/原子簇与有机配体共价结合的多孔MOFs材料,在催化加氢、环化、偶联、氧化、电催化和光催化等反应中有着广泛应用[10-12],另外,MOFs材料具有比表面积大、空隙率高、金属活性位点分布均匀、CO2吸附量较高等特点,在光催化还原CO2的研究里具有较强的竞争优势。几种催化剂光催化还原CO2的性能对比见表1。