首页 > 化学•材料

【Nat. Commun.】同济大学费泓涵/张弛:Ru(bpy)₃插层的层状卤化铅用于光催化CO₂还原研究

CBG资讯 2025-07-08 13:04
文章摘要
本文介绍了同济大学费泓涵教授和张弛院士团队在光催化CO₂还原领域的研究成果。背景方面,三维卤化铅杂化材料虽然具有优异的物理化学性质,但存在固有的不稳定性,而二维层状卤化铅虽然稳定性较好,但强激子束缚限制了有效的电荷输运。研究目的是通过共价插层策略,将[Ru(bpy)₃]²⁺光敏基团引入层状卤化铅骨架,以解决上述问题。研究结果表明,该材料实现了宽光谱的可见光吸收和高效光诱导电荷转移,在500 nm波长下实现了高效光催化CO₂还原至CO,性能在所有已报道的有机-无机杂化卤化铅光催化剂中处于最高水平。机理研究表明,[Ru(bpy)₃]²⁺配体增强了光生电子向Pb²⁺位点的传输,促进CO₂活化并降低*COOH中间体的反应能垒。
【Nat. Commun.】同济大学费泓涵/张弛:Ru(bpy)₃插层的层状卤化铅用于光催化CO₂还原研究
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Complex terrain causes global model prediction biases of 21.7 Zhengzhou extreme precipitation
DOI: 10.1016/j.scib.2025.09.015 Pub Date : 2026-01-30
IF 21.1 1区 综合性期刊 Q1
Erratum: Combined HIF-1α blockade and CHIR99021 treatment reverses pulmonary fibrosis via modulation endothelial-to-mesenchymal transition.
DOI: 10.1016/j.isci.2026.114722 Pub Date : 2026-01-22 Date: 2026/2/20 0:00:00
IF 4.1 2区 综合性期刊 Q1
Enhancing electrical conductivity by defects in metals
DOI: 10.1038/s41467-026-69357-5 Pub Date : 2026-02-09
IF 16.6 1区 综合性期刊 Q1
最新文章
【Chem】暨南大学李丹&陆伟刚&曾恒团队:基于Zn\u2088(CH\u2083COO)\u2088-硅氧烷簇的金属有机框架用于丙烯/丙烷反向分离
【Chem】暨南大学李丹&陆伟刚&曾恒团队:基于Zn\u2088(CH\u2083COO)\u2088-硅氧烷簇的金属有机框架用于丙烯/丙烷反向分离
导语聚合级(≥99.5%)丙烯(C\u2083H\u2086)是石油化工行业的关键原料,年产量已超过1亿吨,主要通过石脑油裂解和丙烷(C\u2083H\u2088)脱氢制备,这个过程不可避免地伴随着一定量的C\u2083H\u2088 副产物,因此为了获得聚合
21小时前
【Org. Lett.】杭州师范大学徐利文教授团队:钯催化苯并硅杂环丁烷与苯丙炔腈的区域发散性[4+2]环加成反应
【Org. Lett.】杭州师范大学徐利文教授团队:钯催化苯并硅杂环丁烷与苯丙炔腈的区域发散性[4+2]环加成反应
导语化学与区域选择性发散合成是一种高效获取多样化功能分子的重要策略,其核心在于从同一反应前体出发,通过精准调控反应路径,实现分子结构的分化与衍生。这一过程通常借助催化剂体系的精密设计来实现选择性官能化
21小时前
【Chem】东北大学周炯教授:杂[4]芳烃共晶材料实现对噻吩/四氢噻吩精准分离与高效光热转换
【Chem】东北大学周炯教授:杂[4]芳烃共晶材料实现对噻吩/四氢噻吩精准分离与高效光热转换
导语工业生产中,四氢噻吩(THT)是制备医药、农药的关键原料,但其合成过程中残留的微量噻吩(TP)难以去除。传统氢化或萃取精馏分离工艺能耗高、工序繁琐,并且近红外光热材料又普遍面临设计复杂、光照稳定性
21小时前
【ACS Catal.】理化学研究所Yamada:调控胺和温度实现四重可切换催化
【ACS Catal.】理化学研究所Yamada:调控胺和温度实现四重可切换催化
导读近日,日本理化学研究所(RIKEN)的Yoichi M. A. Yamada(山田阳一)团队报道了一种四重可切换催化体系,以芳基卤化物和甲酰胺为底物,可实现sp\u00B3C-H芳基化、氨甲基化、sp\u00B2C-
21小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1