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复旦大学郑耿锋课题组Adv. Mater.: p-π共轭共价有机框架加速分子三重态激子生成以助力H₂O₂光合成耦合生物质升级转化

复旦大学郑耿锋课题组Adv. Mater.: p-π共轭共价有机框架加速分子三重态激子生成以助力H₂O₂光合成耦合生物质升级转化 邃瞳科学云
2025-03-20
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导读:本研究将不同比例的氟(F)原子引入烯烃连接的三嗪COFs中。F原子与其相邻的烯烃键形成的p-π共轭在光照下诱导自旋极化,加速三重态激子产生,激活O2转化为单线态氧(1O2),并实现高达91%的H2O2

第一作者:张凡

通讯作者:韩庆教授,郑耿锋教授

通讯单位:复旦大学先进材料实验室

论文DOI:10.1002/adma.202502220




全文速览
在共价有机框架(COFs)光催化剂中,高效产生三重态对高选择性还原氧气(O2)至过氧化氢(H2O2)至关重要。本研究将不同比例的氟(F)原子引入烯烃连接的三嗪COFs中。F原子与其相邻的烯烃键形成的p-π共轭在光照下诱导自旋极化,加速三重态激子产生,激活O2转化为单线态氧(1O2),并实现高达91%的H2O2选择性。此外,研究还展示了将H2O2生产与5-羟甲基糠醛(HMF)增值耦合的可行性。最终,氟化程度最高的F-ol-COF表现出高度稳定的H2O2产率(12558 μmol g-1 h-1),同时HMF转化为功能化呋喃产物的转化率达到95%,远高于部分氟化的HF-ol-COF和未氟化的H-ol-COF。机理研究表明,F的引入促进了电荷分离,增强了烯烃键上碳原子的路易斯酸性,使其成为O2吸附的活性位点,并在三嗪单元处提供了高浓度的空穴,用于HMF的氧化升级。本研究揭示了合理设计多孔晶体光催化剂在光催化O2还原为H2O2以及生物质升级转化中的巨大潜力。



背景介绍
H2O2作为绿色化学品,在造纸、水处理及化学氧化等领域需求日益增长,但其工业合成方法(蒽醌氧化法)存在成本高、工艺复杂及环境污染等问题。光催化两电子氧还原反应(2e ORR)为H2O2的可持续合成提供了新途径,但仍面临着以下挑战:(1)2e ORR路径与热力学更优的4e ORR路径存在竞争,导致H2O2选择性和活性受限;(2)传统光催化体系中水氧化反应动力学缓慢,限制反应的整体速率;(3)光催化剂稳定性差、电荷分离效率低等问题制约其实际应用。COFs材料因其高比表面积、优异的吸光能力和可调控的骨架结构在光催化H2O2合成中展现出潜力。但传统亚胺键连接的COFs稳定性差、电子离域能力弱,而乙烯基连接的COFs因其优异的载流子传输性能和化学稳定性成为研究热点。同时鉴于生物质衍生物(如HMF)存在低成本、高附加值以及与COFs的π-π相互作用等优势,被认为是替代水氧化的理想选择。因此,开发兼具高效三重态激子调控和电荷分离能力的烯烃连接COFs,实现H2O2的高效光合成与生物质升级的协同耦合,是当前研究的重点方向。



本文亮点

1. 利用氟化策略成功制备了三种烯烃连接的晶态三嗪共价有机框架(H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF),三者具有高比表面积、优异的吸光能力及高效的载流子分离与传输等优点,实现了高效光催化O2还原为H2O2与生物质升级的协同耦合。

2. F原子与其相邻烯烃键形成的p-π共轭在光照下诱导自旋极化,加速三重态激子的产生,激活O2转化为1O2,实现高达91%的H2O2选择性。

3. 机理研究表明,F的引入促进了电荷分离,增强了烯烃键上碳原子的路易斯酸性,使其成为O2吸附的活性位点,并在三嗪单元处提供高浓度空穴用于HMF的氧化升级。



图文解析

机理图1 H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF的合成路径以及不同的光催化反应机制示意图。
机理图1表明了本工作利用氟化策略制备三种烯烃连接的三嗪共价有机框架(H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF)的示意图,并将其应用于高效光合成H2O2耦合生物质氧化升级。

图1 H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF的结构表征
图1中通过PXRD、FT-IR、13C NMR和BET等手段对三种COFs进行了系统的结构表征。结果表明了F原子的成功引入,且构筑单体通过碳碳双键在二维平面内连接,以AA堆积的方式和π-π相互作用形成了具有蜂窝状六边形孔道的长程有序结构,证明了三种COFs的成功合成。

图2 H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF的光谱表征和EPR谱图
图2中(a)-(c)的光谱表征结果证明三者均具有较强的光吸收能力,其中F-ol-COF表现出最窄的带隙和最高的光生电荷分离效率。(d)图的低温磷光光谱证明了在靠近烯烃键位置处引入的F原子能够形成p-π共轭,有效促进了ISC过程的发生,有利于三重态激子的生成与稳定。(e)图和(f)图的EPR结果证明了H-ol-COF在光催化过程中主要是通过电荷转移路径产生1O2,而F-ol-COF则主要是通过ISC介导的能量转移路径产生1O2,进一步证实了在骨架中烯烃键附近引入F原子可以加速ISC过程,促进三重态激子的生成和稳定。

图3 H-ol-COF、HF-ol-COF和F-ol-COF光合成H2O2耦合生物质氧化升级的性能研究。
图3中的光催化结果表明,F-ol-COF光催化剂在可见光照射下表现出高达12558 μmol g-1 h-1的H2O2生成速率和91%的选择性,在420 nm处的表观量子效率达到13.2%,远高于大多数已报道的COF基光催化剂。此外,F-ol-COF在HMF的氧化升级方面也显示出巨大的潜力,12小时后HMF向功能化呋喃产物的转化率高达95%。

图4 DFT计算结果与反应机理研究
图4基于密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT)计算揭示了H-ol-COF和F-ol-COF的光催化反应机制。(a)-(b)图显示,p-π共轭的F-ol-COF中自旋态耦合显著增强,促进了系间窜越(ISC)过程,提高了三重态激子生成效率。(c)图表明,F-ol-COF的电子-空穴分布呈现空间分离特性:碳碳双键作为ORR活性中心催化H2O2生成,而三嗪单元的空穴加速HMF氧化,实现了双功能协同催化。(d)图证实F原子的引入增强了碳碳双键的路易斯酸性,优化了O2吸附能力。(e)图中电子-空穴质心距离(D值)和电荷转移指数(HCT)表明,F-ol-COF具有更高的电荷分离效率。(f)图的吉布斯自由能变化进一步证明,F-ol-COF优化了*OOH中间体与活性位点的结合强度,显著提升了O2-to-H2O2转化的动力学性能。



总结与展望
本工作通过在连接单元烯烃键附近引入F原子,开发了具有三嗪核心的烯烃连接COF(F-ol-COF),成功实现了高效光催化O2还原生成H2O2与HMF氧化升级的耦合。F-ol-COF具有p-π共轭结构和丰富的路易斯酸位点,从而加速了电荷分离与传输,诱导自旋极化以促进三重态激子的生成,从而在烯烃键位点实现高选择性的O2到H2O2的转化,并在三嗪单元处为HMF的氧化升级提供高浓度的空穴。结果表明,F-ol-COF光催化剂在可见光照射下表现出高达12558 μmol g-1h-1的H2O2生成速率和91%的选择性,在420 nm处的表观量子效率达到13.2%,远高于大多数已报道的COF基光催化剂。此外,F-ol-COF在HMF的氧化升级方面也显示出巨大的潜力,12小时后HMF向功能化呋喃的转化率高达95%。这种基于氟化工程的烯烃连接COF为合理设计和开发具有三重态激子及快速电荷分离特性的无金属多孔晶体光催化剂提供了一种有前景的策略。



文献信息
Fan Zhang, Ximeng Lv, Haozhen Wang, Junzhuo Cai, Huining Wang, Shuai Bi, Ruilin Wei, Chao Yang, Gengfeng Zheng*, Qing Han*, "p–π Conjugated covalent organic frameworks expedite molecular triplet excitons for H2O2 production coupled with biomass upgrading", Adv. Mater., 2025, 2502220.
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202502220



作者介绍
张凡,复旦大学在读博士生,研究方向主要为共价有机框架材料的制备及其光催化合成过氧化性能研究。

韩庆,复旦大学先进材料实验室青年研究员,博导,中国化学会青委会委员。2017年获得北京理工大学博士学位并留校工作,聘为副研究员。2019年~2020年以访问学者身份留学于英国伦敦大学学院。2023年1月在北京理工大学晋身为教授,2023年3月入职复旦大学,聘为青年研究员。获得基金委优秀青年科学基金、中国化学会菁青化学新锐奖、“师缘•北理”优秀人才类奖、Outstanding Younger Researcher Award in Nano-Micro Letters等。兼任国际期刊Chinese Chemical Letters青年编委、Green Chemistry青年编委。在国际知名期刊上发表学术论文60余篇,包括多篇JACS, Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., Nat. Commun.在化学和材料领域的顶级学术期刊论文。

郑耿锋,复旦大学二级教授、博导、瑞清教育基金会“近思教席”、先进材料实验室常务副主任。2000年本科毕业于复旦大学化学系,2007年获得美国哈佛大学物理化学博士学位,之后在美国西北大学进行博士后研究,2010年起在复旦大学先进材料实验室工作。从事纳米催化材料的设计合成,及碳基分子能源光/电化学的研究。目前已在国际学术期刊上发表通讯作者SCI论文200余篇,有>30篇通讯作者论文入选ESI高引论文,论文的总他引次数 >30,000 次(h-index 88)。获得国家杰出青年科学基金、教育部青年长江学者、科睿唯安“全球高被引科学家”、中国化学会无机化学-纳米研究奖、中国化学会青年化学奖、宝钢基金会优秀教师奖、教育部拔尖计划优秀导师奖、全国归侨侨眷先进个人、上海市东方学者特聘教授、上海市五四青年奖章、Nano Research Young Innovators Award in Nano Energy等荣誉。兼任国际期刊Journal of Colloid and Interface Science的副主编、中国侨联青委会委员、中国化学会青委会委员、中国科协英才计划学科导师等。

课题组主页:https://nanolab.fudan.edu.cn

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