来源: 《先进材料》
研究团队受植物光合作用启发,开发了一种由石墨相氮化碳与钨酸铵组成的液态光催化系统。该系统在光照下捕获并储存太阳能电子,随后在黑暗环境中,通过引入铂催化剂触发反应,按需高效释放氢气。其黑暗条件下产氢速率达3220 µmol g⁻¹ h⁻¹,户外日光下为954 µmol g⁻¹ h⁻¹,性能优于同类系统。该技术无需高压储运,有望实现太阳能制氢的连续、安全利用,推动氢能规模化应用。
来源: 《先进材料》
研究团队受植物光合作用启发,开发了一种由石墨相氮化碳与钨酸铵组成的液态光催化系统。该系统在光照下捕获并储存太阳能电子,随后在黑暗环境中,通过引入铂催化剂触发反应,按需高效释放氢气。其黑暗条件下产氢速率达3220 µmol g⁻¹ h⁻¹,户外日光下为954 µmol g⁻¹ h⁻¹,性能优于同类系统。该技术无需高压储运,有望实现太阳能制氢的连续、安全利用,推动氢能规模化应用。
来源:《自然·能源》
斯坦福大学等机构研究人员发表论文,提出一种新型光催化合成氨方法。该研究利用金-钌双金属纳米颗粒作为催化剂,在常温常压下通过可见光驱动,成功将氮气和氢气转化为氨。这一光催化机制模拟了自然界中酶的固氮过程,能耗远低于传统的高温高压哈伯-博世工艺(约占全球温室气体排放3%)。该技术为开发高效、可持续的氨合成工艺提供了新方向。
来源:Journal of the American Chemical Society
大阪大学研究团队首次开发出基于主族元素镓的氧化还原试剂,在可见光照射下能像过渡金属一样介导环化反应,高效合成苯二胺类医药关键中间体。这一发现突破了主族元素(特别是第13族)难以参与氧化还原催化的限制,为替代昂贵且环境成本高的铂、钯等过渡金属催化剂提供了新途径,有望推动可持续催化技术的发展。
来源:《自然·通讯》
香港科技大学团队开发出锰掺杂CdS/ZnS量子点”超级光还原剂”,利用双光子自旋交换俄歇效应,将可见光能高效转化为高能热电子。该系统仅需传统方法1%的光能即可断裂C-Cl、C-O等顽固化学键,甚至能还原电位低至-3.4V的分子,成功实现了传统需液氨和碱金属的Birch还原反应。这项技术有望革新制药、塑料等行业的合成工艺,减少有毒化学品使用和能源消耗。