模拟太阳光下驱动H2O2生成及含量测定的综合实验

刘浩 申屠宁 赖志楠 曾晓飞 朱乔虹

引用本文: 刘浩, 申屠宁, 赖志楠, 曾晓飞, 朱乔虹. 模拟太阳光下驱动H2O2生成及含量测定的综合实验[J]. 大学化学, 2024, 39(1): 191-200. doi: 10.3866/PKU.DXHX202306049 shu
Citation:  Hao Liu,  Tuning Shen,  Zhinan Lai,  Xiaofei Zeng,  Qiaohong Zhu. A Comprehensive Experiment on H2O2 Generation and Quantification under Simulated Solar Light Irradiation[J]. University Chemistry, 2024, 39(1): 191-200. doi: 10.3866/PKU.DXHX202306049 shu

模拟太阳光下驱动H2O2生成及含量测定的综合实验

    通讯作者: 朱乔虹,Email:zhuqh@hznu.edu.cn
  • 基金项目:

    浙江省自然科学基金探索青年项目(LQ23B030003)

摘要: 近年来,新能源研发和太阳能储能在“双碳”背景下受到广大学生的关注。然而,在本科生教学实验中,缺乏涉及能源转换的实验,导致学生对低碳和绿色化学的理解停留在理论层面。本实验方案深入结合科学前沿的热门领域,利用模拟太阳光制备过氧化氢(H2O2),实现太阳能到化学能的转换和储存。整个实验过程不使用任何有毒有害试剂,充分体现绿色低碳的化学宗旨。本实验以双氰胺合成石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米片为例,分析聚合反应机制,充分融合了无机、物化和分析的基本操作,同时结合一些现代分析手段,进行g-C3N4催化H2O2生成和含量测定的开放性综合实验。实验中结合无机到有机材料的聚合反应,基于有氧实验环境的处理,利用紫外分光光度计测定产率,可有效提升学生的综合素质和创新能力,实现了“融时政于教学,培育全面发展的学生”的目标。

English

    1. [1]

      王灿, 张雅欣. 中国环境管理, 2020, 12 (6), 58.

    2. [2]

      闫云飞, 张智恩, 张力. 太阳能学报, 2012, 33 (s1), 47.

    3. [3]

      许颖芬. 化工管理, 2022, 648 (33), 144.

    4. [4]

      徐培章, 陈宇华, 徐梦虎. 实用手外科杂志, 2022, 36 (4), 486.

    5. [5]

      Tang, Z.; Zhao, P.; Wang, H.; Liu, Y.; Bu, W. Chem. Rev. 2021, 121, 19819.Tang, Z.; Zhao, P.; Wang, H.; Liu, Y.; Bu, W. Chem. Rev. 2021, 121, 19819.

    6. [6]

      Miklos, D. B.; Remy, C.; Jekel, M.; Linden, K. G.; Drewes, J. E.; Hübner, U. Water Res. 2018, 139, 118.Miklos, D. B.; Remy, C.; Jekel, M.; Linden, K. G.; Drewes, J. E.; Hübner, U. Water Res. 2018, 139, 118.

    7. [7]

      Tang, J.; Zhao, T.; Solanki, D.; Miao, X.; Zhou, W.; Hu, S. Joule 2021, 5, 1432.Tang, J.; Zhao, T.; Solanki, D.; Miao, X.; Zhou, W.; Hu, S. Joule 2021, 5, 1432.

    8. [8]

      Chen, Z.; Yao, D.; Chu, C.; Mao, S. Chem. Eng. J. 2023, 451, 138489.Chen, Z.; Yao, D.; Chu, C.; Mao, S. Chem. Eng. J. 2023, 451, 138489.

    9. [9]

      Zhang, X.; Ma, P.; Wang, C.; Gan, L.; Chen, X.; Zhang, P.; Wang, Y.; Li, H.; Wang, L.; Zhou, X.; et al. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 830.Zhang, X.; Ma, P.; Wang, C.; Gan, L.; Chen, X.; Zhang, P.; Wang, Y.; Li, H.; Wang, L.; Zhou, X.; et al. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 830.

    10. [10]

      张金水, 王博, 王心晨. 物理化学学报, 2013, 29 (9), 1865.

    11. [11]

      杭子清. 资源节约与环保, 2021, 231 (2), 122.

    12. [12]

      Hou, H.; Zeng, X.; Zhang, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17356.Hou, H.; Zeng, X.; Zhang, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 17356.

    13. [13]

      Teranishi, M.; Naya, S.-I.; Tada, H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7850.Teranishi, M.; Naya, S.-I.; Tada, H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7850.

    14. [14]

      俞英珍, 陈红梅. 印染. 2008, 34 (6), 33.

    15. [15]

      Coulter, J. B.; Birnie, D. P. III Phys. Status Solidi B 2018, 255, 1700393.Coulter, J. B.; Birnie, D. P. III Phys. Status Solidi B 2018, 255, 1700393.

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  • 收稿日期:  2023-06-27
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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