找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 291|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[材料资讯] 李灿、范峰滔等揭示光电催化水氧化界面电荷转移规律

[复制链接]

119

主题

134

帖子

190

积分

注册会员

Rank: 2

积分
190
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-2-27 08:48:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,我所太阳能研究部(DNL16)李灿院士、范峰滔研究员、陈若天副研究员等在太阳能光催化半导体溶液界面电荷转移机制研究中取得新进展。研究团队通过结合纳米金属电极、原位光电化学和差分放大的办法,创新地发展了原位在线条件下光(电)催化体系表界面电化学势和光电压的微观测量技术,揭示了光电催化水氧化过程中的光诱导的表面电势差与水氧化速率之间的普适性线性规律,明晰了光驱动的半导体溶液界面电荷转移的本质驱动力,建立了对光催化界面电荷转移理论的新的认识。
  太阳能光催化反应是一个涉及多电子转移的能量爬坡过程,光生电荷分离后发生电荷的转移、复合,最终参与表面催化反应,整个过程跨越巨大的时间和空间尺度,这使得理解和认识该过程的复杂机制十分困难。针对此过程,李灿和范峰滔等发展了高分辨表面光电压成像新方法(Chem. Soc. Rev.,2018),实现光生电荷的可视化研究,围绕光催化高效电荷分离研究取得了一系列进展(Nano Lett.,2017;Nature Energy,2018;Nano Lett.,2019;Adv. Matter.,2020;Angew. Chem. Int. Ed.,2022),近期又发展了全时空动态成像原创方法(Nature,2022),揭示光催化剂中复杂的多重电荷转移新机制。这些工作深入揭示了光生电荷从光催化剂内部向表面分离和转移的微观机制。
  在上述的理解和认识的基础上,在液相反应条件下研究光生电荷跨越固液相界面向化学能转化的过程成为理解整个太阳能光化学转换过程的“最后一公里”。本工作聚焦于理解光催化剂表面光生电荷如何通过半导体溶液界面转移驱动水分解反应这一核心科学问题,在钛酸锶光催化剂水氧化反应过程中,利用自主研发的operando表界面电化学势测量方法,同时对光催化剂表面和溶液电化学势、电子和空穴的准费米能级、体系光电压和表面水氧化活性进行检测,解耦了光电催化水分解过程中错综复杂的电荷转移步骤与催化反应步骤,发现了全新的表面催化反应促进的电荷转移机制。团队通过定量关联揭示,这种全新的电荷转移机制引起的光催化剂表面与溶液之间的电势差是界面电荷转移的本质驱动力,且这种驱动力与界面电荷转移速率具有线性规律。进一步深入研究发现,这种线性规律对光生少子界面电荷转移和利用具有普适性,区别于Bulter-Volmer理论描述的电催化过程电压与界面电荷转移速率之间的指数规律。其内在原因是在光电催化过程中光照和外加偏压只是改变参与反应的电荷浓度,不改变参与反应的表面电荷的能量和反应坐标。这些结果建立了对光催化界面电荷转移理论的全新认识。
  相关研究成果以“Linking photoinduced surface potential difference to interfacial charge transfer in photoelectrocatalytic water oxidation”为题,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。该工作的第一作者是陈若天副研究员和博士研究生张德云与王子芫,通讯作者是李灿院士和范峰滔研究员,上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委“人工光合成”基础科学中心、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划、我所创新基金等项目的支持。(文/图 陈若天、张德云)
  文章链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c12704
       文献来源:大连化物所
      李灿,男,汉族,1960年1月生于甘肃省。理学博士,中国科学院大连化学物理研究所研究员,博士生导师。2003年当选中国科学院院士,2005年当选第三世界科学院院士,2008年当选欧洲人文和自然科学院外籍院士、英国皇家化学学会会士。任中国科学院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室(筹)主任,中法催化联合实验室中方主任,英国石油公司与中国科学院大连化学物理研究所能源创新实验室主任,兼任中国科学技术大学材料与化学学院院长。主要从事催化材料、催化反应和催化光谱表征方面的研究,研制了具有自主知识产权的国内第一台用于催化材料研究的紫外共振拉曼光谱仪。
      范峰滔,中国科学院大连化学物理研究所首席研究员,国家“万人计划”青年拔尖人才,催化基础国家重点实验室副主任。主要从事(光)催化剂及(光)催化反应过程的原位、动态先进成像技术的表征研究,在国际上开创了紫外拉曼高温高压条件下研究分子筛合成机理的先河;发展了空间分辨的表面光电压成像方法并在国际上最早将其应用到微纳尺度光催化材料电荷分离的成像研究中。面向国家重大需求,从事深海资源探测的现场光谱仪研发工作,曾在马里亚纳海沟实现7449米的紫外拉曼探测世界记录。已在国内外核心刊物Nature Energy、Chem. Soc. Rev.、Acc. Chem. Res、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed、Adv. Mater.等发表论文70余篇,多次应邀在Faraday Discussion,高登会议等国际重要学术会议上报告工作,作为主要研究人员获得国家自然科学二等奖。





  声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 催化|主题: 1066, 订阅: 2
  • · JACS|主题: 517, 订阅: 1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖2
回复

使用道具 举报

小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|一起进步网 ( 京ICP备14007691号-1

GMT+8, 2024-4-20 02:43 , Processed in 0.089147 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表