CTF/Bi19S27Cl3 复合光催化剂
光合成氨高量子效率
通过界面极化态强化策略,耦合CTF与Bi19S27Cl3原子层,实现高效光催化合成氨,其性能优于多数已报道的光催化剂。
Zhang, Jiajing · Zheng, Mei · Wu, Yao · 熊君 · Liang, Wang · Li, Shuzhou · 江伟 · Liu, Zheng · Di, Jun
Advanced Functional Materials 2026
具体参数
- NH4+生成速率
- {'zh': '13.65', 'en': '13.65'} mmol g−1 h−1
- 表观量子效率(380 nm)
- {'zh': '46.7', 'en': '46.7'} %
- 表观量子效率(400 nm)
- {'zh': '30.5', 'en': '30.5'} %
技术优势
电荷传输更快
Bi1─S─Bi2极化位点对实现快速体相电荷传输,界面Bi─C/N键进一步强化极化,促进电子快速转移。
中间体更稳定
*NO在CTF上为非共价相互作用,而在复合物上转变为共价相互作用,稳定了中间体并降低决速步能垒。
应用场景
- 光催化合成氨:用于光催化还原硝酸盐合成氨,替代传统高能耗合成氨工艺。
- 光催化氮还原:作为光催化剂驱动氮还原反应,在温和条件下将氮气转化为氨。
- 太阳能转化:在可见至近红外光下高效利用太阳能驱动化学转化。
- 共价三嗪框架:CTF作为电子富集载体,提供三嗪氮活性位点吸附并还原NO3−。