工信部、理相住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等六部門聯(lián)合指導(dǎo),廣東華珀科技有限公司董事長王杰明、總經(jīng)理范修棟、銷售總監(jiān)戴偉勝共同見證啟動會Adv.Mater.?2020,2003082,DOI:10.1002/adma.202003082成果簡介近日,關(guān)企黑龍江大學(xué)付宏剛教授、關(guān)企蔣保江研究員和中國科技大學(xué)張群教授報道了一種新的合成策略,即通過將葉綠素銅鈉鹽插入到三聚氰胺-三聚氰酸組裝的超分子前驅(qū)體層間,經(jīng)熱聚合實現(xiàn)Cu原子與C3N4中N的配位(Cu-Nx)。業(yè)標(biāo)引入原子尺度金屬被認(rèn)為是提高C3N4電荷分離和傳輸能力的有效途徑之一。

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例如,準(zhǔn)圓將金屬單原子(如Pt、Pd等)錨定到C3N4層內(nèi),能夠有效改善層內(nèi)電荷傳輸,但其對層間電荷傳輸能力的提升作用不明顯。X射線吸收譜結(jié)合理論模擬等手段證實:滿完每個Cu原子可以與一個C3N4層內(nèi)的三個N原子或位于兩個相鄰C3N4層的四個N原子配位,滿完形成兩種不同類型的Cu-Nx作為有效電荷傳輸通道促進(jìn)電荷快速轉(zhuǎn)移。

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因此,電力迫切需要開發(fā)新的合成策略實現(xiàn)金屬單原子在C3N4層內(nèi)和層間同步均勻錨定,以構(gòu)建有效的電荷傳輸通道,實現(xiàn)光催化性能的提升。

?圖文導(dǎo)讀圖1:需求a)單原子銅/C3N4的合成設(shè)計方案b-d)單原子銅/C3N4的TEM和mapping表征e)單原子銅/C3N4的SEM表征f)單原子銅/C3N4的XRD表征圖2:需求a-d)單原子銅/C3N4與參比樣品的同步輻射吸收譜c-h)單原子銅/C3N4與參比樣品的理論計算圖3:a)單原子銅/C3N4與參比樣品的超快吸收譜b)單原子銅/C3N4與參比樣品的穩(wěn)態(tài)熒光光譜c)單原子銅/C3N4與參比樣品的光催化析氫性能圖4:單原子銅/C3N4催化劑的可見光催化苯的氧化性能結(jié)論這項工作提出了一種簡單而經(jīng)濟有效的合成策略,在C3N4層內(nèi)和層間均勻錨定Cu單原子(Cu-Nx),建立高效的Cu-Nx電荷傳輸通道,表現(xiàn)出優(yōu)異的光催化析氫和光催化氧化苯至苯酚的性能,同時更好地理解了金屬單原子與C3N4之間的相互作用、以及對電荷輸運動力學(xué)過程的影響,從而為單原子光催化和光合成方向發(fā)展提供新的研究思路。上海交通大學(xué)、側(cè)管成報復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中山大學(xué)和山東大學(xué)也躋身中國前十

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