Nature Commun:聚合物结构调控增强有机聚合物光催化制氢
纳米技术 纳米 2024-01-25

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设计具有可见光和近红外光催化制氢功能的有机光催化剂是个非常大的挑战。有鉴于此,台湾清华大学周鶴修报道一种基于ITIC和BTIC的聚合物,这种聚合物区别于传统有机聚合物光催化剂增加电荷载流子复合但是能带收缩的特点,在构筑的聚合物纳米粒子的受体-供体-受体(A-D-A)结构单元之间引入不同的π链接结构,构筑的聚合物在没有其他材料杂化的时候能够在可见光和近红外区间表现优异的光催化制氢性能。

本文要点:

(1)

在聚合物中引入二氟噻吩(ThF,difluorothiophene)作为π链接分子,能够促进受体重复结构的电荷转移,因此能够提高D-A电荷分离性能。

(2)

因此PITIC-ThF量子点纳米粒子光催化剂实现优异的光催化性能,在可见光区间(>420 nm)和近红外光区间(>780 nm)的制氢性能分别达到279 μmol/h和20.5 μmol/h。PITIC-ThF聚合物光催化剂纳米粒子在700 nm可见光的表观量子产率达到4.76 %。

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参考文献

Elsayed, M.H., Abdellah, M., Alhakemy, A.Z. et al. Overcoming small-bandgap charge recombination in visible and NIR-light-driven hydrogen evolution by engineering the polymer photocatalyst structure. Nat Commun 15, 707 (2024)

DOI: 10.1038/s41467-024-45085-6

https://www.nature.com/articles/s41467-024-45085-6


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