高达672.5 μmol g-1 h-1!兰州大学丁勇,最新EES!

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研究概述

人工光合作用是一种潜在的过氧化氢(H2O2)生产策略,但电荷分离和传输效率低下限制了光催化效率。

202557日,兰州大学丁勇在国际知名期刊Energy & Environmental Science发表题为《Sodium/Potassium Poly(heptazine imide) with Electron Sink Effect for Hydrogen Peroxide Photosynthesis》的研究论文。

在本文中,作者通过在三元共晶盐(LiCl/NaCl/KCl)中合成具有电子阱效应的/钾聚(七嗪亚胺)NaK-PHI)光催化剂,提高了电荷传输效率和光催化活性。

NaK-PHI通过O2参与的氧还原反应以及单线态氧(1O2)参与的氧还原反应路径,以及四电子水氧化反应路径催化生成H2O2

研究人员引入氰基作为电子吸引基团,增强了PHI的局部负电荷密度,并通过吸引空穴加速了载流子的分离。

作者引入Na+K+触发了电子阱效应,光生电子被束缚在NaK-PHI上,从而抑制了电子空穴对的重组。

得益于氰基和碱金属离子诱导的强大内建电场,NaK-PHI在纯水中展现出672.5 μmol g-1 h-1H2O2产率,优于大多数已报道的氮化碳光催化剂。

NaK-PHI420 nm处的表观量子效率达到13.9%,太阳能到化学能的转化效率为0.68%

这种利用内建电场驱动力提高光生载流子迁移和传输效率的策略,为高效的H2O2光合成提供了一种新方法。

图文解读
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图1:催化剂的合成与结构表征

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图2:H2O2光合成性能与反应路径

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图3:催化反应机理与活性位点

文献信息

Sodium/Potassium Poly(heptazine imide) with Electron Sink Effect for Hydrogen Peroxide Photosynthesis, Energy& Environmental Science2025. https://doi.org/10.1039/D5EE00652J.

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