发布时间:2022-02-22 14:46 原文链接: 我所发表太阳能光催化电荷分离成像研究综述文章

近日,我所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部(DNL16组)李灿院士、范峰滔研究员等发表太阳能光催化电荷分离成像研究综述文章。

  利用太阳能生产清洁、高效、可持续的绿色能源是实现“双碳”目标的一种重要解决方案。光催化太阳能转化可以直接通过分解水制绿色氢能,或将二氧化碳还原为液态燃料,是实现太阳能转化的最理想途径。迄今为止,提高光催化太阳能转换效率方面仍然面临着诸多挑战。其中,微纳米尺度的光生电荷分离是制约光催化太阳能转换效率的关键因素。理解微观电荷分离机制是提高光催化电荷分离效率、设计高效光催化剂的基础。然而,由于电荷分离在微纳米尺度的空间复杂性和表面电荷浓度低的限制,深入理解光催化电荷分离机制仍存在巨大挑战。

  李灿和范峰滔等通过结合纳米探针技术和调制的表面光电压技术(SPV)发展了高灵敏的空间分辨表面光电压技术(SRSPV),实现了对光催化剂颗粒和微纳结构的可视化电荷分布成像,以及对微观电荷分离驱动力的测量。本综述中,该团队系统总结了SRSPV技术在揭示光催化电荷分离机制研究方面取得的一系列进展,深入讨论了光催化电荷分离驱动力的本质来源,以及如何通过对光催剂的理性设计来实现高效的电荷分离,并对如何进一步发展时间分辨和原位在线电荷成像技术以更全面理解电荷分离机制进行了展望。

  李灿和范峰滔等长期致力于太阳能光、电催化光谱表征的前沿科学研究,取得了系列成果,特别是利用自主研发的空间分辨的表面光电压显微镜对光催化剂表面光生电荷给出了可视化图像,在国际上最早将其应用到微纳尺度光催化材料电荷分离的成像研究(Angew. Chem. Int. Ed.,2015;Nano Letters,2017;Chem. Soc. Rev.,2018;Nature Energy,2018;Adv. Mater.,2020;Angew. Chem. Int. Ed.,2020;Natl. Sci. Rev.,2021)。近期,团队进一步实现了液相反应条件下化学反应以及电荷转移过程的微纳米成像(Nano Letters,2021;J. Phys. Chem. Lett.,2021)。

  相关工作发表以“Unraveling Charge Separation Mechanisms in Photocatalyst Particles by Spatially Resolved Surface Photovoltage”为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。该工作的第一作者是我所DNL16组陈若天博士。该工作得到国家自然科学基金委,“人工光合成”基础科学中心项目,以及中国科学院基础研究领域优秀青年团队等项目的资助。(文/图 陈若天、范峰滔)

  文章链接:https://doi.org/10.1002/ange.202117567


相关文章

细胞也能“用光造物”?太阳能驱动生物制造获新突破

如果能够跳过“光合生物中转站”,让工业微生物直接利用太阳能合成化学品,太阳能向生物制造体系的转化效率和产物多样性将实现大幅提升。如何让微生物真正“用光造物”,正成为合成生物学与能源科学交叉领域的重要前......

新型成像策略实现小鼠无创、长期脑成像

近日,南方科技大学生物医学工程系教授奚磊团队成功开发出一套光声计算介观成像系统(PACMes),实现了通过对小鼠完整头皮和颅骨脑皮层血管网络进行无标记的长期、高分辨率可视化成像。相关成果发表于《科学进......

科研人员光催化合成公斤级氘代化学品

近日,中国科学技术大学团队提出了重水中氮杂芳烃发生氢氘交换的纳米光催化合成路线。在室温常压、可见光照射和惰性气体条件下,研究通过原子级钯分散的光催化剂(Pd1/TiO2),驱动了公斤级氘代化学品的绿色......

研究发展淀粉样变斑块的光催化标记新方法

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员刘宇团队和研究员张丽华、研究员赵群团队合作,通过对淀粉样变蛋白病理检测工具分子——硫黄素T进行系统性结构改造,实现了阿尔茨海默病小鼠脑组织中淀粉样沉积物的光催化......

新型金属笼革实现可见光催化定向电子转移

近日,西安交通大学材料学院教授张明明课题组在异质配体金属笼实现可见光催化领域取得新突破。团队另辟蹊径,基于超分子配位自组装策略,成功构建了系列结构精准的卟啉基异质配体金属笼。该研究成果发表在《德国应用......

我国学者在荧光寿命多重成像领域取得进展

图tr-FPs荧光寿命调控机制及其在多重成像中的应用在国家自然科学基金项目(批准号:22494700、22494702、22477102、82273257、32450793、22222410、2237......

科学家发现将阳光转化为燃料的新方法

瑞士巴塞尔大学研究团队受植物光合作用启发,开发出一种新型分子:在光照作用下可同时存储两个正电荷与两个负电荷。该研究旨在将太阳能转化为碳中和燃料。植物利用阳光能量将二氧化碳转化为高能糖分子,这一过程称为......

研究人员攻克共价有机框架材料光催化转化难题

在国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划等项目资助下,华南师范大学化学学院兰亚乾/刘江教授、李宁研究员团队,在功能化共价有机框架材料光催化转化研究领域取得重要突破。相关成果近日发表于《德国应用化学国......

新型太阳能热电发电机效率大幅提升

据美国《每日科学》网站25日报道,美国罗切斯特大学科学家借助黑色金属技术,研制出一款新型太阳能热电发电机(STEG),其转换效率较早期版本提高了15倍。该设备可用于为物联网无线传感器、可穿戴设备供电,......

研究通过光催化叠氮邻近标记实现亚细胞脂质动态追踪

近日,中国科学院上海有机化学研究所朱正江团队与陈以昀团队,攻克了生理状态下亚细胞脂质动态监测的领域挑战,首创了亚细胞光催化叠氮邻近标记脂质组学技术。这一技术通过高分辨质谱驱动的原位脂质组学分析,实现了......