光催化,Nature Chemistry!

研之成理 2026-01-27 23:49
文章摘要
本文背景聚焦于开发高效水相有机光催化体系以实现可持续人工光合作用,指出有机材料中弗伦克尔激子导致的快速电荷复合是性能提升的主要瓶颈。研究目的在于通过设计具有“受体-供体-受体”构型的有机分子IT-PMI,使其自组装形成高度结晶的纳米颗粒,以探究其光物理机制并评估光催化产氢性能。结论表明,该纳米颗粒通过对称破缺电荷分离及后续的电荷跳跃传输,产生了长达1.2秒的超长寿命电荷分离态,在550纳米波长处实现了126毫摩尔每克每小时的高效产氢速率和12%的外量子效率,且展现出优异的稳定性,为理性设计高效、稳定的有机光催化剂提供了重要见解。
光催化,Nature Chemistry!
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Issue Publication Information
DOI: 10.1021/apv008i002_2033340 Pub Date : 2026-01-23
IF 4.7 2区 化学 Q2 ACS Applied Polymer Materials
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