Angew:逆转 MoS2+x 助催化剂的自由电子转移以优化反键合轨道占据可实现高光催化析氢
Nanoyu Nanoyu 2023-04-25

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助催化剂-光催化剂之间的相互作用通常会引起它们之间的自发自由电子转移,但转移方向对活性位点氢吸附能的影响和调控尚未受到关注。

在此,武汉理工大学余家国教授,余火根教授为了引导自由电子转移向有利于弱化富含硫的MoS2+x的S-Hads键的方向发展,首次提出了电子反转策略。

文章要点

1核-壳Au@MoS2+x助催化剂构建在TiO2上以优化反键合轨道占有率。研究结果表明,嵌入的Au可以逆转电子向MoS2+x的转移,从而产生富电子的S(2+δ)−活性位点,从而增加Au@MoS2+x助催化剂中S-Hads的反键合轨道占有率。

2因此,反键轨道占据的增加有效地破坏了H 1s-p反键的稳定性并削弱了S-Hads键,实现了Hads的加速解吸以迅速产生大量可见的H2气泡。这项工作深入研究了光催化剂载体对助催化活性的潜在影响。

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参考文献

Duoduo Gao, et al, Reversing Free-Electron Transfer of MoS2+x Cocatalyst for Optimizing Antibonding-Orbital Occupancy Enables High Photocatalytic H2 Evolution, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202304559

DOI:10.1002/anie.202304559

https://doi.org/10.1002/anie.202304559


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