空穴转移快千倍
高质量ZnSe量子线揭示牺牲电子给体驱动空穴转移的设计原则,实现太阳能产氢与光催化氧化协同增效。
张冲 · Zhen-Shan, Yu · Xiao-Ling, Zhang · 刘强 · Yu-Zhuo, Zhang · 吴亮 · Hai Su, Fu · Yi, Li · Shu-Hong, Yu · 张晓隆
Angewandte Chemie - International Edition 2023
增大牺牲电子给体驱动力,空穴转移速率呈单调提升,因此光催化性能同步增强。
通过负载Pt助催化剂并结合空穴竞争动力学,电子转移可在Auger辅助模型与Marcus反转区之间切换。
研究确立了最大化空穴利用的设计原则,可直接指导协同光催化产氢与氧化体系的构建。