廣譜光催化分解水制氫是近年來業(yè)界一直期望解決的難題。熊宇杰課題組先前基于貴金屬納米結(jié)構(gòu)的等離激元效應(yīng),通過形成貴金屬和半導(dǎo)體的異質(zhì)結(jié)構(gòu),將等離激元效應(yīng)中的熱電子注入、共振傳能和電磁場(chǎng)增強(qiáng)等作用機(jī)制引入到半導(dǎo)體的帶間躍遷過程中,在廣譜光解水制氫方面取得了一系列成果(Adv. Mater. 2015, 27, 3444; Nano Energy 2016, 24, 87; Small 2016, 12, 1640)。盡管這種技術(shù)途徑在光催化性能方面取得了顯著提高,然而其貴金屬用量較大,無法降低催化劑的材料成本。因此,研究人員基于低成本的有機(jī)半導(dǎo)體材料,將配位化學(xué)與光催化技術(shù)相結(jié)合,提出了一種新的廣譜光催化作用機(jī)制。
基于納米配位化學(xué)的廣譜光催化制氫機(jī)制及其性能展示
在這種新發(fā)展的作用機(jī)制中,熊宇杰課題組借鑒了均相配位化合物中金屬中心與配體分子之間的電荷轉(zhuǎn)移躍遷過程。該金屬-配體電荷轉(zhuǎn)移躍遷可以在低于帶間躍遷的能量范圍內(nèi)吸光,從而與帶間躍遷形成了互補(bǔ)型的廣譜吸光。研究人員將有機(jī)半導(dǎo)體二維納米材料作為大分子配體,利用其中的氮原子位點(diǎn),引入不到千分之一含量的鉑離子或者更為廉價(jià)的銅離子,形成了金屬-有機(jī)半導(dǎo)體的納米配位結(jié)構(gòu)。該極少量的納米配位單元誘導(dǎo)產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)移躍遷過程,使得催化劑產(chǎn)品可以在廣譜太陽光范圍內(nèi)進(jìn)行光催化制氫。國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室的宋禮教授和朱俊發(fā)教授課題組分別利用X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)譜和光電子能譜解析出了光催化劑的配位結(jié)構(gòu)及能帶結(jié)構(gòu),江俊教授課題組通過理論模擬證實(shí)了該電荷轉(zhuǎn)移躍遷作用機(jī)制。該技術(shù)途徑的發(fā)展將推動(dòng)有機(jī)半導(dǎo)體材料在光解水制氫方面的應(yīng)用,也為廣譜光催化材料的設(shè)計(jì)開辟了一條新的思路。
研究工作得到了科技部973計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家人才計(jì)劃、中科院人才計(jì)劃、合肥大科學(xué)中心、校重要方向項(xiàng)目培育基金等項(xiàng)目的資助。
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(化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,能源材料化學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心,合肥大科學(xué)中心,國(guó)家同步輻射實(shí)驗(yàn)室)
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