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地填写文献信息,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!

Anthraquinone centers modified covalent organic frameworks for boosted photocatalytic O2-to-H2O2 synthesis: Inhibiting the in-situ decomposition of H2O2

分解 光催化 蒽醌 化学 共价键 激进的 光化学 原位 组合化学 化学工程 催化作用 有机化学 工程类
作者
Yu Luo,Chenchen Liu,Jiahui Liu,Xueming Liu,Yang Zhou,Xinwen Ou,Bo Weng,Jin Jiang,Bin Han
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:481: 148494-148494 被引量:71
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.148494
摘要

Photocatalytic O2 reduction presents a sustainable strategy for H2O2 synthesis, while the in-situ decomposition of H2O2 significantly deteriorates the activity and stability. Here, by introducing anthraquinone centers into covalent organic frameworks (DQTb-COFs), for the first time, we realized the suppression of in-site decomposition of generated H2O2 via site-engineering of COFs. Under visible light irradiation, DQTb-COFs achieves an H2O2 generation rate of 1844.1 μmol h−1 g−1 without sacrificial agents, which is about 3.4 times that of its counterpart without anthraquinone centers (DATb-COFs). The generated H2O2 on DATb-COFs is readily reduced into hydroxyl radicals (•OH), which is not observable on DQTb-COFs. Experiments and calculations demonstrated that the anthraquinone centers of DQTb-COFs can enhance the generation of H2O2 by facilitating the utilization of O2 and promoting the desorption of H2O2. This work highlights how to inhibit the in-situ decomposition of H2O2 via site-engineering of COFs, and blazes a new trail for highly efficient H2O2 photosynthesis.
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
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
捉迷藏完成签到,获得积分0
1秒前
科目三应助Yvonne采纳,获得10
7秒前
9秒前
冰西瓜完成签到 ,获得积分0
10秒前
又如何发布了新的文献求助10
14秒前
16秒前
xiha西希完成签到,获得积分10
17秒前
陈哈哈完成签到,获得积分10
19秒前
lxd完成签到 ,获得积分10
22秒前
大模型应助椰子采纳,获得10
22秒前
kqhys完成签到,获得积分10
23秒前
科研通AI6应助ll采纳,获得20
23秒前
重要的如霜完成签到,获得积分10
26秒前
28秒前
无花果应助ww采纳,获得10
29秒前
ding完成签到,获得积分10
29秒前
挚智完成签到 ,获得积分10
30秒前
jiejie321完成签到,获得积分10
31秒前
大气的芙蓉完成签到,获得积分10
32秒前
椰子发布了新的文献求助10
32秒前
Owen应助地理牛马采纳,获得10
34秒前
Owen应助又如何采纳,获得10
34秒前
35秒前
ww发布了新的文献求助10
39秒前
40秒前
长情的八宝粥完成签到 ,获得积分10
43秒前
广州小肥羊完成签到 ,获得积分10
44秒前
萌萌0522发布了新的文献求助10
46秒前
Jasper应助ww采纳,获得10
48秒前
jiaxvguo完成签到 ,获得积分10
48秒前
椰子完成签到,获得积分10
48秒前
48秒前
南寅完成签到,获得积分10
50秒前
LSL丶发布了新的文献求助10
54秒前
dadabad完成签到 ,获得积分10
54秒前
干净寻冬完成签到,获得积分10
55秒前
Kuseite发布了新的文献求助10
56秒前
LSL丶完成签到,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助Kuseite采纳,获得10
1分钟前
Rewi_Zhang完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Research Handbook on Social Interaction 1000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5657709
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4811692
关于积分的说明 15080121
捐赠科研通 4815903
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2576964
邀请新用户注册赠送积分活动 1531997
关于科研通互助平台的介绍 1490508