ACS Catalysis:工程半导体量子点用于高效的光氧化还原介导的C-C耦合有机合成和制氢
Nanoyu Nanoyu 2020-11-24


光催化析氢与半导体基光催化剂上的选择性有机合成相结合极具吸引力,可以实现在环境条件下使用太阳光作为唯一的能量输入来联合生产清洁的H2燃料和增值化学品。

近日,福州大学徐艺军教授报道了在环境温度和压力下,光催化氧化还原驱动的苯甲醇(BA)到氢化苯偶姻(HB)的脱氢C-C偶联和在SiO2负载的半导体CdS量子点(QDs)上的H2演化的高效合并催化。

文章要点

1在该体系中,研究人员利用精准的界面工程策略将CdS QDs合理地组装到球形SiO2载体上,通过该界面,CdS QDs可以收集SiO2的近场中的散射光,并实现显著增强的光捕获能力和更高效地产生电荷载流子。

2与裸露的CdS QDs和Pt/SiO2相比,SiO2负载的CdS QDs(CdS/SiO2)表现出优异的光氧化还原催化活性和BA到HB的C-C偶联以及H2演化的稳定性。

3研究人员进一步分析了在CdS / SiO2上实现有效C-C偶联反应的根本原因。

这项研究工作提供了一个利用近场散射促进的光吸收模型和纳米级界面组装方法来控制半导体量子点的光捕获特性,从而无需改变尺寸即可用于太阳能燃料生产和精细化学品的有机合成的概念远景。

 

Ming-Yu Qi, et al, Efficient Photoredox-Mediated C−C Coupling Organic Synthesis and Hydrogen Production over Engineered Semiconductor Quantum Dots, ACS Catal. 2020

DOI: 10.1021/acscatal.0c04237

https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.0c04237


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