无加热,>99.9%!她,大连化物所「国家杰青」,新发Angew!

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研究概述
可逆氢储存是实施氢能的关键挑战,因为其吸热性质、动力学缓慢、选择性差等特点导致脱氢极为困难。太阳能驱动的氢吸收/释放代表了一种跨学科的方法,为解决这些问题提供了有效的解决方案。
2025年4月8日,大连化学物理研究所陈萍、何腾华中师范大学饶立在国际期刊Angewandte Chemie International Edition发表题为《Solar-Driven Reversible Hydrogen Storage of Sodium Cyclohexanolate/Phenoxide Pair》的研究论文。
在本文中,作者报道了钠环己醇盐/苯氧基对的太阳能驱动可逆氢气吸收,在无需外部加热的条件下,通过光催化实现了4.9wt.%的氢气吸收量,并且在氢化和脱氢过程中均实现了超过99.9%的转化率和选择性。
值得注意的是,初始脱氢速率达到了23.4 mmolHgcat-1 h-1,大约是热催化的2个数量级。
优越的光催化性能源于高频光和低频光的协同作用,即低频光主要提供热量,而高频光驱动产品从催化剂表面脱附。这种方法为实现可持续的太阳能驱动氢能系统提供了途径。
图文解读
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图1:钠环己醇盐/苯氧基对的光催化氢化和脱氢反应性能
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图2:5.0% Rh/TiO2催化剂的物理化学特性
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图3:DFT计算
文献信息
Solar-Driven Reversible Hydrogen Storage of Sodium Cyclohexanolate/Phenoxide Pair, Angew. Chem. Int. Ed., (2025). https://doi.org/10.1002/anie.202506275.

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