已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Highly Selective Solar CO2 Conversion into Formic Acid in Nickel‐Perylene‐C3N4 Semiconductor Photocatalyst

材料科学 甲酸 光催化 半导体 光化学 无机化学 光电子学 光学 催化作用 荧光 有机化学 冶金 物理 化学
作者
Long Yang,Ramesh Poonchi Sivasankaran,Mee Song,Amol U. Pawar,Don Keun Lee,Young Soo Kang
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/aenm.202402798
摘要

Abstract Photocatalytic (PC) CO 2 reduction reaction (CO 2 RR) into value‐added oxygenated products is one of the most promising ways of solving climate warming change and energy crisis simultaneously. To reach higher selectivity and productivity of fuel products, it still remains great challenge in controlling both simultaneous sequential multi‐electron/proton shuttling through different transporting pathway, which determines the intermediates and final products. Consequently, a multifunctional nickel‐perylene‐carbon nitride nanosheet (NS‐P‐g‐C 3 N 4 ‐Ni) are constructed rationally to strengthen the electron and proton transfer via different pathway at the same time through molecule‐level carbon backbone with excellent conductivity/charge capacity and proton transport via pendant functional group of ‐NH 2 from water oxidation sites of Ni metal cluster on perylene skeleton. CO 2 adsorption is enhanced and reduction energy is reduced by the complexation of N‐atom site of NS‐P‐g‐C 3 N 4 ‐Ni and adjustment of co‐planarity, optimizing conduction band and band gap with energy controllable techniques. In situ FT‐IR/Raman/EPR spectra identified and verified the transformation of active intermediates ( * CO 2 •− , * COOH and H * COO − ) adsorbed on the NS‐P‐g‐C 3 N 4 ‐Ni by complexation and highly selective production of formic acid (60%) is achieved. This work sheds light on the construction of effective well‐structured sites in photocatalytic CO 2 reduction to produce value‐added products with higher selectivity and productivity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Singularity应助Drwenlu采纳,获得20
刚刚
yuyuyu发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
7秒前
yuyuyu完成签到,获得积分10
7秒前
13秒前
咚咚完成签到,获得积分10
20秒前
MUSTer一一完成签到 ,获得积分10
20秒前
大个应助一秋一年采纳,获得10
22秒前
23秒前
潘老二完成签到,获得积分10
23秒前
文艺沛文发布了新的文献求助10
24秒前
123发布了新的文献求助10
29秒前
牛马发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
打打应助ptyz霍建华采纳,获得10
33秒前
33秒前
36秒前
一秋一年发布了新的文献求助10
38秒前
39秒前
41秒前
42秒前
文艺沛文发布了新的文献求助10
43秒前
医皛生发布了新的文献求助30
43秒前
温馨家园完成签到 ,获得积分10
44秒前
lu发布了新的文献求助10
47秒前
wangyue发布了新的文献求助10
47秒前
fondant完成签到,获得积分10
48秒前
丢丢银完成签到,获得积分10
48秒前
肚皮完成签到 ,获得积分10
49秒前
49秒前
53秒前
hellokk发布了新的文献求助50
53秒前
细心秀发完成签到,获得积分10
56秒前
天天快乐应助雨琴采纳,获得10
57秒前
CodeCraft应助雨琴采纳,获得10
57秒前
cynical完成签到 ,获得积分10
58秒前
吉吉完成签到 ,获得积分10
58秒前
58秒前
小王小王关注了科研通微信公众号
58秒前
高分求助中
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
COSMETIC DERMATOLOGY & SKINCARE PRACTICE 388
Pearson Edxecel IGCSE English Language B 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3142377
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2793285
关于积分的说明 7806265
捐赠科研通 2449541
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303349
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626823
版权声明 601300