近日,中國科學院院士、中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室、太陽能研究部研究員李燦團隊在光電催化分解水制氫方面取得新進展,團隊受自然光合作用Z機制的啟發,實現了高效光電催化全分解水過程,該過程的分解水制氫效率達4.3%,是目前文獻報道的最高效率。

大連化物所李燦團隊受自然光合作用Z機制的啟發,實現了高效光電催化全分解水過程

大連化物所李燦團隊受自然光合作用Z機制的啟發,實現了高效光電催化全分解水過程

近日,中國科學院院士、中科院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室、太陽能研究部研究員李燦團隊在光電催化分解水制氫方面取得新進展,團隊受自然光合作用Z機制的啟發,實現了高效光電催化全分解水過程,該過程的分解水制氫效率達4.3%,是目前文獻報道的最高效率。

前期,李燦團隊通過模擬自然光系統II中關鍵組分的重要功能,構筑了高效的光電催化水氧化體系(J. Am. Chem. Soc.,2018;Adv. Mater.,2019),發現部分氧化的石墨烯(pGO)可作為捕光材料與水氧化催化劑之間的電荷傳輸媒介,其功能類似于自然光系統II中酪氨酸(Tyr)的作用。

研究中,團隊基于自然光合作用的原理,采用多媒介調控策略,實現了由自然光合作用Z機制啟發的高效光電催化全分解水過程。團隊通過將無機氧化物基光陽極(BiVO4),有機聚合物基光陰極(PBDB-T:ITIC:PC71BM)與多個電荷傳輸媒介相耦合,組裝了一個高效的無偏壓全分解水光電化學池。研究發現,該體系中有機聚合物的離散能級特性使得有機光陰極和無機光陽極的光譜吸收具有較好的互補性,極大提高了太陽能的利用率。此外,該體系在捕光材料和電子受體/供體之間構建了一個包含多個電荷傳輸媒介的仿生電荷傳輸鏈。在電化學電位梯度的驅動下,光生電子通過這些電荷傳輸媒介有效轉移,提高了電荷傳輸速率并降低了電荷復合速率,實現了高效的電荷分離和傳輸。因而,太陽能-氫氣(STH)轉換效率達到4.3%。該研究通過使用具有匹配能級的多媒介調控的仿生策略,為高效人工光合體系的合理設計和組裝提供了新思路和有效方法。

相關研究成果以Unassisted Photoelectrochemical Cell with Multimediator Modulation for Solar Water Splitting Exceeding 4% Solar-to-Hydrogen Efficiency為題,發表在《美國化學會志》上。研究工作得到國家自然科學基金委“人工光合成”基礎科學中心、中科院戰略性先導專項(B類)“能源化學轉化的本質與調控”等的資助。

[責任編輯:陳語]

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。涉及資本市場或上市公司內容也不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔!

凡本網注明?“來源:XXX(非電池網)”的作品,凡屬媒體采訪本網或本網協調的專家、企業家等資源的稿件,轉載目的在于傳遞行業更多的信息或觀點,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:[email protected]

電池網微信
燃料電池
氫能
水解制氫