通过二价铜配合物实现光催化产氢

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cdl872
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  Co、Ni和Cu均是丰富廉价且具有良好氧化还原活性的过渡金属,但与Co和Ni相比,Cu配合物作为电催化产氢催化剂的研究才刚刚开始,而作为光催化产氢催化剂的工作还鲜有报道。
其他文献
量子点由于其波长可调等独特的性能,广泛应用于LED显示、太阳能电池、生物探针等领域。但是目前纯色绿色量子点(520-540 nm)制备仍集中在高成本的烷基磷酸(如TDPA、ODPA等),依靠缓慢生长法制备;利用低成本酸(如硬脂酸,SA),则需利用急剧降温方法得到不完全反应样品,原料利用率低,同时发射波长不易控制。
聚芴是一种具有商业潜力的聚合物蓝光半导体材料,然而在使用过程中大多数聚芴半导体都存在发射光谱红移现象(出现绿光带),其根源是研究争论的焦点。[1]通过含时密度泛函理论(TDDFT)计算,我们系统的研究了芴醇单体、二体和三体分子的基态S0,最低单重激发态S1和最低三重激发态T1的电子结构,吸收和发射光谱。
金属氧氮化合物结合了氧化物的稳定性和氮化物的窄带隙特性,因而在光伏,光催化等领域有着重要的应用前景.GaN-ZnO固溶体[1]是一类具有可见光活性的合金半导体光催化材料,因其带隙大小可调变的特点,以及出众的量子效率引发了广泛关注.
量子蒙特卡洛方法具有很高的并行效率,计算量随体系大小的标度较低,而且具有很高的计算精度,能用于较大体系的高精度计算。本文中,我们采用固定节面的扩散量子蒙特卡洛方法(FN-DMC)计算燃烧化学中的一类重要反应:氢提取反应的能垒高度。我们用FN-DMC计算了Trular等发展交换相关泛函时所用HTBH38/04的19个氢提取反应的正逆向势垒高度。
有机-无机杂化钙钛矿材料是一种可溶液加工的半导体材料,具有低成本、带隙可调等特点,在太阳能电池中有非常优异的表现.与此同时,钙钛矿材料可调制的发光特性,赋予其发光二极管、激光等领域的应用前景[1].由于存在大量的本征缺陷,有机无机杂化钙钛矿薄膜材料在低密度光激发下的荧光量子效率很低(<20 %),限制了其应用的发展.
会议
The ability to selectively modify proteins with fluorescent probes has greatly facilitated both in vitro and in vivo studies of protein structure and function.Here we report that genetic code expansio
荧光生物识别染料在生物医学领域具有非常广阔的应用前景,特别是荧光识别及荧光成像具有快速、安全、高效和无创等特点,非常适合在组织或体内应用于疾病的早期诊断和引导治疗。充分利用近红外染料单元的近红外荧光在生物活体成像中的独特优势,对疾病早期的变异进行靶向性识别和特异性诊断已成为研究热点。
近年来,发展性能优异的新型细胞成像荧光染料受到了人们的广泛关注[1]。我们在传统的染料(香豆素或者罗丹明)的基础上,经过合理的设计得到了一系列新型荧光染料,在发挥传统染料自身优点的同时,不仅延长了发射波长,还获得了优异的光物理性能[2-4]。
由于分子的三重激发态具有较长的寿命,允许激子长距离迁移,因此在光伏器件、光催化反应、分子传感和生物成像等领域具有广泛的应用前景。但三重激发态很容易受到环境,氧气等的影响,因此人们尝试利用各种方法来控制三重激发态的失活过程。我们的研究发现,利用四重氢键的非共价键作用[2],可以调控组装体内单重态-三重态双向能量传递过程;利用三重激发态易于被氧气淬灭的特点,我们首次报道了基于四重氢键超分子聚合物纳米小
模拟光合作用体系,利用太阳能分解水制氢是实现光化转换的一条理想途径。由于水氧化反应涉及多个电子且具有较高的能垒,在水分解过程中起到决定性的作用。我们从分子层面模拟自然界光合作用体系中释氧活性中心的功能,基于过渡金属配合物发展了高效的水氧化催化剂。