日前,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院吳長征教授研究組與張群教授研究組合作,研制出全新水溶性簡單小分子助催化劑,成功將光催化產(chǎn)氫性能提高了32倍,為擺脫目前廣泛使用的貴金屬助催化劑提供了新途徑。成果在線發(fā)表在最新一期《自然?通訊》上。
將太陽能高效轉(zhuǎn)化為可存儲的化學(xué)能,是發(fā)展可再生能源的重要途徑。但如何實現(xiàn)光能利用效率最大化,成為擺在科學(xué)家面前的難題。貴金屬被廣泛認(rèn)為是提高太陽光光子能量利用效率的高效助催化劑,然而貴金屬作為固體催化劑往往接觸面積有限,同時高昂的成本也極大地限制了大規(guī)模應(yīng)用。吳長征教授研究組突破了傳統(tǒng)觀點認(rèn)為高效助催化劑大多集中于固體貴金屬的局限,首次發(fā)現(xiàn)水溶性小分子三氟乙酸是一類全新、高效的分子助催化劑。他們研究發(fā)現(xiàn),通過簡單助催化劑分子的可逆氧化還原反應(yīng),就能成功傳遞光生電荷,這為高效利用光子能量提供了新思路。張群教授研究組采用超快動力學(xué)分析表明,小分子助催化劑誘導(dǎo)的高效電荷轉(zhuǎn)移是該體系光催化性能大幅提高的重要原因。
吳長征表示,該小分子助催化劑策略的提出,有望擺脫傳統(tǒng)貴金屬助催化劑體系,為設(shè)計廉價、高效的光催化體系提供了新途徑。
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將太陽能高效轉(zhuǎn)化為可存儲的化學(xué)能,是發(fā)展可再生能源的重要途徑。但如何實現(xiàn)光能利用效率最大化,成為擺在科學(xué)家面前的難題。貴金屬被廣泛認(rèn)為是提高太陽光光子能量利用效率的高效助催化劑,然而貴金屬作為固體催化劑往往接觸面積有限,同時高昂的成本也極大地限制了大規(guī)模應(yīng)用。吳長征教授研究組突破了傳統(tǒng)觀點認(rèn)為高效助催化劑大多集中于固體貴金屬的局限,首次發(fā)現(xiàn)水溶性小分子三氟乙酸是一類全新、高效的分子助催化劑。他們研究發(fā)現(xiàn),通過簡單助催化劑分子的可逆氧化還原反應(yīng),就能成功傳遞光生電荷,這為高效利用光子能量提供了新思路。張群教授研究組采用超快動力學(xué)分析表明,小分子助催化劑誘導(dǎo)的高效電荷轉(zhuǎn)移是該體系光催化性能大幅提高的重要原因。
吳長征表示,該小分子助催化劑策略的提出,有望擺脫傳統(tǒng)貴金屬助催化劑體系,為設(shè)計廉價、高效的光催化體系提供了新途徑。
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