大数跨境
0
0

东华大学王丽/杨建平团队AFM: 非对称阴离子层的构建加速载流子反应动力学和热力学促进光催化CO₂还原

东华大学王丽/杨建平团队AFM: 非对称阴离子层的构建加速载流子反应动力学和热力学促进光催化CO₂还原 邃瞳科学云
2025-04-05
1
导读:本研究提出了一种在Bi2WO6(简称BWOC)中具有非对称W-Cl阴离子层的异质结构。非对称的W-Cl阴离子层导致电子密度分布不平衡,从而使异质结中建立原子水平的供体-受体结构和较大的静电势,有利于载

第一作者:桂文科

通讯作者:王丽*杨建平*

通讯单位:东华大学材料科学与工程学院先进纤维材料国家重点实验室  

论文DOI10.1002/adfm.202505919  





研究背景

随着工业化的不断深入,人类的生活方式和生产方式发生了重大变化,导致全球能源消耗急剧增加。80%以上的能源供应来自化石燃料,化石燃料的大量燃烧导致能源短缺和二氧化碳排放过多,引发了一系列环境问题。利用绿色和可持续的太阳能将过量的CO2转化为增值化学品,可以实现间歇性太阳能的储存和利用,极大地促进了可持续和环境友好能源的未来发展。这一战略被认为是缓解能源危机和解决环境问题的双重途径。然而,光催化CO2还原反应的效率一般受到光催化剂的载流子动力学和CO2还原过程热力学的制约,而后者又与光催化剂的催化活性位点密切相关。因此,设计和开发高效、选择性的光催化剂是提高光催化CO2还原性能的关键。


近年来,为了提高光催化剂催化部位中间体的热力学性能,提出了非对称结构。通常,如果CO2分子被吸附到具有对称结构的活性位点上,它们将保持其线性构型,从而产生较高的活化能势垒。相反,通过在催化剂上构建非对称活性中心,可以有效地活化非极性CO2分子。非对称位点通过产生局部转矩实现线性CO2的弯曲和C=O键的拉伸;另一方面,它们可以在非对称位置形成电荷密度梯度,从而扰乱非极性CO2的电子结构,使吸附物质极化。然而,非对称离子层催化剂的开发需要对催化剂的组成和结构进行精细控制,这是在实际条件下实现的固有挑战。此外,CO2还原领域面临着复杂反应环境下的产物选择性问题,特别是当涉及到生产特定目标化合物时。同时,非对称催化剂在CO2还原反应中的机理理解仍然难以捉摸。这阻碍了更有效催化剂的设计和优化。因此,迫切需要深入研究非对称结构催化剂的形成机理和操作原理,以提高其在CO2还原过程中的性能和选择性。




文章简介

近日,来自东华大学的王丽副研究员、杨建平研究员,在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为“Construction of Asymmetric Anion Layer to Accelerate Carrier Reaction Kinetics and Thermodynamically Promote Photocatalytic COReduction”的研究文章。该研究提出了一种在Bi2WO6(简称BWOC)中具有非对称W-Cl阴离子层的异质结构。非对称的W-Cl阴离子层导致电子密度分布不平衡,从而使异质结中建立原子水平的供体-受体结构和较大的静电势,有利于载流子的分离和转移动力学。对CO2光还原过程中间体的模拟表明,具有非对称W-Cl阴离子层的Bi2WO6*COOH中间体吸热生成的速率决定步骤中具有较小的能垒;通过原位红外光谱对中间体的检测进一步证实,在热力学上更有利于生成CO。结果表明,BWOCCO产率为纯Bi2WO6(简称BWO)的近4倍。本研究中非对称阴离子层的构建为设计高效的光催化体系提供了新的思路。

1.a)原位化学刻蚀法制备BWOC复合材料示意图。(b)合成后原样样品的XRD图案:BWOBWOC。(cBWO和(dBWOCSEM图像。(eBWO和(fBWOCTEM图像。(gBWOCHRTEM。(h-iOClWBi原子的EDX元素映射图像。


2.aBWOBWOC的拉曼散射光谱。BWOBWOCXPS谱中的(bW 4f和(cCl 2p光谱。(dBWOC的微分电荷密度图像:黄色和青色区域分别表示电子累积和耗尽。(e)随着Cl的引入,BWO的层间静电势发生变化示意图。


3. abKPFM形貌、BWO表面电位图和(c)沿BWO红线的电势差CPD分布。(deKPFM形貌、BWOC表面电位图和(f)沿BWOC红色标线的电势差CPD分布。


4.ad)二维伪彩色飞秒瞬态吸收光谱(TA)图。(be)不同时间延迟下的TA光谱图。(cf)在466 nm位置记录的TA动力学衰减曲线。


5.abBWOBWOC系列材料随时间变化的COCH4产率。(c)光催化CO2还原的平均COCH4产生速率。(d)催化剂的COCH4选择性。(eBWOC与典型的光催化剂的CO产率对比。(f)以13CO2同位素为反应碳源获得的产物的GC-MS谱。


6.aBWO和(bBWOCCO2光还原的原位FT-IR光谱。(cBWO和(dBWOC的光催化CO2还原计算吉布斯自由能图。(e BWOCCO2光还原机理示意图。




本文亮点

1. 非对称结构增强载流子转移动力学:Bi2WO6阴离子层中引入Cl,形成了电子密度分布不平衡的非对称结构。构筑了强大内部电场和原子水平的供体-受体结构,促进有效的载流子分离和转移。来自开尔文探针力显微镜(KPFM)、瞬态吸收光谱和光电化学研究的实验证据证实,与纯Bi2WO6相比,BWOC中的载流子动力学得到了明显改善。


2. CO生成的热力学优势:原位傅里叶变换红外光谱(FTIR)和理论计算表明,BWOC具有较低的形成*COOH的能垒,而*COOHCO2还原过程中的速率决定步骤。此外,从热力学角度看,BWOC有利于CO的解吸,从而提高了CO的选择性。BWOC的高CO产量比纯Bi2WO6高出近4倍,进一步证实了这些发现。


3. 光催化剂设计的新方法:我们的研究证明了简单的原位化学刻蚀法在层状二维材料中构建非对称阴离子层以提高光催化CO2还原性能的潜力。这种方法为设计高效、选择性的CO2转化光催化剂提供了新的见解,有助于可持续能源解决方案的发展。




总结与展望

在本工作中,我们开发了具有W-Cl非对称阴离子层的BWOC复合材料。理论模拟和实验研究证实,非对称阴离子层引起的电荷密度分布不均带来了可观的静电势和内部电场,从而改善了光激发载流子的分离和输运性能。此外,通过计算CO2光还原过程中中间体的Gibbs吸附能变化,验证了W-Cl非对称阴离子层有利于降低*COOH形成和CO解吸的能垒。结合原位FTIR表征,从热力学角度来看,在BWOC上的CO2光还原反应更有利于生成COBWOCCO产率为32.11 μmol g−1 h−1,是BWO4倍。总的来说,本研究为层状二维材料的结构工程和设计提供了一种新的方法,为光催化体系中载体反应动力学的研究提供了有价值的指导。




论文信息

Construction of Asymmetric Anion Layer to Accelerate Carrier Reaction Kinetics and Thermodynamically Promote Photocatalytic COReduction. Adv. Funct. Mater. 2025. DOI: 10.1002/adfm.202505919

论文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202505919




通讯作者简介

王丽副研究员:硕士生导师,德国洪堡学者,上海市海外领军人才。主要从事功能纳米材料制备、有机-无机杂化材料制备、光电化学传感及废弃纤维塑料回收再用等。目前为止在Adv. Mater.Nat. Commun.Adv. Funct. Mater.、Sci. Adv.Nano Energy等共发表40余篇SCI论文,2021年初加入东华大学材料科学与工程学院,获吉林省优秀硕士学位论文,澳大利亚伍伦贡大学全额奖学金,德国洪堡学者,上海市领军人才(海外),上海市揽蓄计划,JMCC新锐科学家等,主持国家及上海市科研项目,校企合作项目等。


课题组网站:https://www.x-mol.com/groups/Yang


声明

本文仅用于学术分享,如有侵权,请联系后台小编删除
欢迎关注我们,订阅更多最新消息

“邃瞳科学云”直播服务


“邃瞳科学云”推出专业的自然科学直播服务啦!不仅直播团队专业,直播画面出色,而且传播渠道多,宣传效果佳。
“邃瞳科学云"平台正在收集、整理各类学术会议信息,欢迎学会、期刊、会议组织方择优在邃瞳平台上进行线上直播,希望藉此帮助广大科研人员跨越时空的限制,实现自由、畅通地交流互动。欢迎老师同学们提供会议信息(会有礼品赠送),学会、期刊、会议组织方商谈合作,均请联系18612651915(微信同)。


投稿、荐稿、爆料:Editor@scisight.cn

扫描二维码下载

邃瞳科学云APP

点分享
点收藏
点点赞
点在看

【声明】内容源于网络
0
0
邃瞳科学云
邃瞳科学云是一个百家争鸣的个性化学术传播平台。依托新媒体矩阵,小程序及APP等完整产品线,在开展专业性的学术活动的同时,还致力于科普教育和科学传播,更自由、重分享。 格物致知,光被遐荒。Meet Your Science!
内容 8582
粉丝 0
邃瞳科学云 邃瞳科学云是一个百家争鸣的个性化学术传播平台。依托新媒体矩阵,小程序及APP等完整产品线,在开展专业性的学术活动的同时,还致力于科普教育和科学传播,更自由、重分享。 格物致知,光被遐荒。Meet Your Science!
总阅读2.0k
粉丝0
内容8.6k