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?廣西大學AFM:用于高效光催化CO2還原的氮化碳雙原子Rh催化劑

?廣西大學AFM:用于高效光催化CO2還原的氮化碳雙原子Rh催化劑

與單原子催化劑(SAC)相比,雙原子催化劑(DAC)具有更高的金屬含量和更靈活的活性位點,具有更好的性能。

基于此,廣西大學朱金良副教授,朱艷秋教授,王南南(共同通訊作者)等人首次在疏松多孔的含氮(N)空位的g-C3N4中空納米球上構建了Rh2 DAC(Rh2/HCNS-Nv),并將其應用于光催化二氧化碳還原(CO2RR)反應,克服了目前電子空穴復合率低的局限性,延長了光生載流子的壽命。

?廣西大學AFM:用于高效光催化CO2還原的氮化碳雙原子Rh催化劑

中空納米球的高比表面積有利于Rh2雙原子對的均勻分散和錨定,N空位誘導載體與Rh2雙原子對之間形成穩定的3N/Rh-Rh/1N2C配位。具有N空位的載體上的局域電荷通過3N/Rh-Rh/1N2C橋轉移到Rh2雙原子位點,使富含電荷的Rh2雙原子位點成為反應的活性中心,提高了Rh2/HCNS-Nv的電荷分離效率。

得益于載體修飾和Rh2雙原子位點的協同作用,Rh2/HCNS-Nv在光催化CO2RR中表現出高CO/CH4釋放活性和高CH4選擇性,并具有高表觀量子產率和總電子消耗。

?廣西大學AFM:用于高效光催化CO2還原的氮化碳雙原子Rh催化劑

進一步的DFT計算證實,與Rh1 SAC相比,Rh2 DAC能有效地穩定限速中間體CHO*,并能很好地削弱CH3O*中間體中的C-O鍵強度,促進CH4的生成和分離,從而獲得高的CO2還原效率和高達91.65%的CH4選擇性。CH4和CO產率最高,分別為14.16和5.16 μmol gcat-1 h-1,CH4的電子選擇性高達91.65%%。

這一研究成果創新性地提供了一種Rh2 DAC的制備方法,啟發了形貌、元素空位和金屬雙原子活性位點的功能組合,實現了有效的催化。

?廣西大學AFM:用于高效光催化CO2還原的氮化碳雙原子Rh催化劑

Synergistic Optimization of Morphology and Vacancies on Diatomic Rhodium Catalysts Dispersed on Carbon Nitride for Efficient Photocatalytic Reduction of CO2. Adv. Funct. Mater., 2023, DOI: 10.1002/adfm.202307733.

https://doi.org/10.1002/adfm.202307733.

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