本論文では、W18O49ナノワイヤーにMo元素をドープすることにより、NH3を合成するための光触媒窒素固定の優れた特性を備えた光触媒を得た。的简体中文翻译

本論文では、W18O49ナノワイヤーにMo元素をドープすることにより、

本論文では、W18O49ナノワイヤーにMo元素をドープすることにより、NH3を合成するための光触媒窒素固定の優れた特性を備えた光触媒を得た。結果は、ドープされたMo元素が欠陥サイトのW原子を正確に置き換えてMo­W結合を形成し、欠陥の状態を改善して、触媒反応における分子吸着活性化と電子移動を制御できることを示しています。まず、Mo R&S W結合の不均一性により、吸着されたN2分子の極性が増加し、2つのN原子の電荷密度とN2の吸着エネルギーの差が大きくなります。第二に、Moのドーピングにより、MO結合の共有結合性が向上し、活性部位から吸着分子への電子の移動が促進されます。2つが協力して、その後のプロトンカップリングとNH結合の生成を促進します。さらに重要なのは、Moドーピングは、サンプルの欠陥エネルギーレベルを調整し、それをフェルミレベルの方向に上向きに移動させ、電子移動プロセス中のエネルギー緩和を効果的に減速させ、N2分子を還元するためにより多くのエネルギーを促します。最後に、NH3合成は、MoをドープしたW18O49ナノワイヤによって実現されました。この研究は、通常の条件下での窒素固定からNH3の合成を実現する良い方法を提供すると同時に、触媒の観点から触媒反応のための触媒の電子構造を制御することの重要性をさらに強調します。
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在本文中,我们获得了一种具有优异光催化固氮特性的光催化剂,该光催化剂通过将W18O49纳米线掺入Mo元素来合成NH3。结果表明,掺杂的Mo元素可以准确地置换缺陷位置的W原子形成MoW键,改善缺陷状态并控制催化反应中的分子吸附活化和电子转移。 .. 首先,Mo R&S W键的异质性增加了吸附的N2分子的极性,从而增加了两个N原子的电荷密度与N2的吸附能之差。其次,Mo掺杂增强了MO键的共价性质,并促进了电子从活性位向吸附分子的转移。两者共同作用以促进随后的质子偶联和NH键的形成。更重要的是,Mo掺杂可调节样品的缺陷能级,将其向上移至费米能级,有效地减缓电子转移过程中的能量弛豫并还原N2分子。促进大量能量。最后,通过Mo掺杂的W18O49纳米线实现了NH3的合成。这项工作提供了一种在正常条件下由固氮合成NH3的好方法,同时从催化的角度进一步强调了控制催化反应的催化剂电子结构的重要性。我会的
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本論文では、W18O49ナノワイヤーにMo元素をドープすることにより、NH3を合成するための光触媒窒素固定の優れた特性を備えた光触媒を得た。結果は、ドープされたMo元素が欠陥サイトのW原子を正確に置き換えてMo­W結合を形成し、欠陥の状態を改善して、触媒反応における分子吸着活性化と電子移動を制御できることを示しています。まず、Mo R&S W結合の不均一性により、吸着されたN2分子の極性が増加し、2つのN原子の電荷密度とN2の吸着エネルギーの差が大きくなります。第二に、Moのドーピングにより、MO結合の共有結合性が向上し、活性部位から吸着分子への電子の移動が促進されます。2つが協力して、その後のプロトンカップリングとNH結合の生成を促進します。さらに重要なのは、Moドーピングは、サンプルの欠陥エネルギーレベルを調整し、それをフェルミレベルの方向に上向きに移動させ、電子移動プロセス中のエネルギー緩和を効果的に減速させ、N2分子を還元するためにより多くのエネルギーを促します。最後に、NH3合成は、MoをドープしたW18O49ナノワイヤによって実現されました。この研究は、通常の条件下での窒素固定からNH3の合成を実現する良い方法を提供すると同時に、触媒の観点から触媒反応のための触媒の電子構造を制御することの重要性をさらに強調します。
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在本文中,通过在W18O49纳米线中掺杂Mo元素,获得了具有用于合成NH 3的光催化氮固定的优良特性的光催化剂。结果表明,掺杂的Mo元素可以正确置换缺陷部位的W原子,形成Mo­W键,改善缺陷状态,控制催化反应中的分子吸附活性化和电子转移。首先,由于Mo R&S W键的不均匀性,被吸附的N 2分子的极性增加,2个N原子的电荷密度和N2的吸附能的差变大。第二,通过Mo的掺杂,可以提高MO键的共价结合性,促进电子从活性位点向吸附分子的移动。两个合作,促进此后的质子耦合和NH结合的生成。更重要的是,Mo掺杂调整了样品的缺陷能量水平,使其向费米水平的方向向上移动,有效地减缓了电子转移过程中的能量松弛,促进了N 2分子的还原。最后,NH 3合成是由掺杂Mo的W18O49纳米线实现的。这项研究提供了在正常条件下实现氮固定到NH 3合成的好方法,同时从催化剂的角度进一步强调了控制催化剂电子结构的重要性。
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