【西安交大团队设计新型光催化分子,为太阳能转化提供高效产氢新策略】
近期, #西安交通大学# 何刚教授课题组通过提出创新的分子设计策略,在 #光催化# 制氢领域获得进展。研究人员合成了一种新型含硒紫精四阳离子配位环蕃,这种新型化合物在可见光驱动下展现出了卓越的 #光催化产氢# 性能。
具体来说,其产生了高氢气产量(132μmol)、生成速率(11μmol/h)、转换数(221)和表观量子产率(1.7%),为太阳能转换提供了一种简单、高效的光催化策略。
与传统的光催化体系相比,这种新型分子的显著优势在于其集光敏剂、电子转移剂和催化中心于一体,只需使用该分子就能实现高效率循环制氢,而无需额外添加任何物质。
这种方法非常环保且高效,它不像传统方法那样需要大量添加铂等贵金属纳米颗粒,这些贵金属不仅成本高昂,还可能导致重金属浪费和环境污染等问题。
该论文通讯作者何刚教授表示:“我们的分子设计使得金属催化中心与分子结构紧密结合为一个整体。
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近期, #西安交通大学# 何刚教授课题组通过提出创新的分子设计策略,在 #光催化# 制氢领域获得进展。研究人员合成了一种新型含硒紫精四阳离子配位环蕃,这种新型化合物在可见光驱动下展现出了卓越的 #光催化产氢# 性能。
具体来说,其产生了高氢气产量(132μmol)、生成速率(11μmol/h)、转换数(221)和表观量子产率(1.7%),为太阳能转换提供了一种简单、高效的光催化策略。
与传统的光催化体系相比,这种新型分子的显著优势在于其集光敏剂、电子转移剂和催化中心于一体,只需使用该分子就能实现高效率循环制氢,而无需额外添加任何物质。
这种方法非常环保且高效,它不像传统方法那样需要大量添加铂等贵金属纳米颗粒,这些贵金属不仅成本高昂,还可能导致重金属浪费和环境污染等问题。
该论文通讯作者何刚教授表示:“我们的分子设计使得金属催化中心与分子结构紧密结合为一个整体。
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