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OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

1. 文章信息

标题:An unprecedented polyoxometalate-encapsulated organo–metallophosphate framework as a highly efficient cocatalyst for CO2 photoreduction

页码:J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 3469.

 2. 文章链接

专用链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d1ta10148j

3. 期刊信息

期刊名:Journal of Materials Chemistry A

ISSN: 2050-7488

影响因子:12.732

分区信息:中科院1区Top;JCR分区(Q1)

涉及研究方向:材料学

 4. 作者信息:

榜首作者:南京工业大学化工学院博士研究生:杜泽宇

通讯作者:南京工业大学化工学院教授:许岩

共同通讯作者:南京工业大学化工学院教授:梅华

 5. 光源型号:北京中教金源(CEL-PAEM-D8, AULTT, China),(300 W氙灯,可见光范围)


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

文章简介:光催化CO2还原不仅对工业化CO2存在特殊意义,也能为解决整个地球气候变暖提供研究基础。本文采用了一种简便的合成方法,成功将Keggin型多金属氧酸盐(POMs)装载于有机金属磷酸盐(OMPO)框架中。与大多数多酸基金属有机框架(POMOFs)不同的是,该杂化材料呈现出含有磷酸根的   OMPO框架封装Keggin型多酸的结构,在POMOFs系列中极为罕见。在可见光的照射下,多金属氧酸盐扮演高效的多电子供体角色,而OMPO框架负责吸附并且活化CO2分子,正是上述的协同作用导致该杂化材料拥有出色的CO2光还原活性,其CO2转化成CO的速率达到10852 μmol g-1 h-1,CO的选择性为93.4 %。


我们一致认为本文的创新之处有以下几点:

1.利用磷酸根(PO43-)构建新型的OMPO框架,并且封装Keggin型多酸

2. OMPO框架与多酸的协同作用有利于光电子转移

3. OMPO框架装载POMs基材料具有出色的光催化CO2还原活性

图1 图形摘要

图2 催化剂的单晶结构

图3 光催化测试


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图1 图形摘要


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图2 催化剂的单晶结构


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图3 光催化测试



来源于:北京中教金源科技有限公司

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标题:An unprecedented polyoxometalate-encapsulated organo–metallophosphate framework as a highly efficient cocatalyst for CO2 photoreduction

页码:J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 3469.

 2. 文章链接

专用链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d1ta10148j

3. 期刊信息

期刊名:Journal of Materials Chemistry A

ISSN: 2050-7488

影响因子:12.732

分区信息:中科院1区Top;JCR分区(Q1)

涉及研究方向:材料学

 4. 作者信息:

榜首作者:南京工业大学化工学院博士研究生:杜泽宇

通讯作者:南京工业大学化工学院教授:许岩

共同通讯作者:南京工业大学化工学院教授:梅华

 5. 光源型号:北京中教金源(CEL-PAEM-D8, AULTT, China),(300 W氙灯,可见光范围)


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

文章简介:光催化CO2还原不仅对工业化CO2存在特殊意义,也能为解决整个地球气候变暖提供研究基础。本文采用了一种简便的合成方法,成功将Keggin型多金属氧酸盐(POMs)装载于有机金属磷酸盐(OMPO)框架中。与大多数多酸基金属有机框架(POMOFs)不同的是,该杂化材料呈现出含有磷酸根的   OMPO框架封装Keggin型多酸的结构,在POMOFs系列中极为罕见。在可见光的照射下,多金属氧酸盐扮演高效的多电子供体角色,而OMPO框架负责吸附并且活化CO2分子,正是上述的协同作用导致该杂化材料拥有出色的CO2光还原活性,其CO2转化成CO的速率达到10852 μmol g-1 h-1,CO的选择性为93.4 %。


我们一致认为本文的创新之处有以下几点:

1.利用磷酸根(PO43-)构建新型的OMPO框架,并且封装Keggin型多酸

2. OMPO框架与多酸的协同作用有利于光电子转移

3. OMPO框架装载POMs基材料具有出色的光催化CO2还原活性

图1 图形摘要

图2 催化剂的单晶结构

图3 光催化测试


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图1 图形摘要


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图2 催化剂的单晶结构


OMPO框架封装Keggin型多酸的合成及其CO2光还原性能的研究

图3 光催化测试