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文献链接:线软线路EngineeringLatticeDisorderonaPhotocatalyst:PhotochromicBiOBrNanosheetsEnhanceActivationofAromaticC–HBondsviaWaterOxidation.2022,J.Am.Chem.Soc.,DOI:10.1021/jacs.1c10112.本文由纳米小白供稿欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,线软线路投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu.。三、站封【数据概览】图1 p-BiOBr的元素分析以及光致变色机理©2022AmericanChemicalSociety(a)p-BiOBr系列样品在初始和变色状态(上)和漂白实验(下)的数码照片p-BiOBr初始态、站封变色态和漂白态的XPS光谱:(b–d)Bi4f(b),Br3d(c),O1s(d)(e)光致变色和漂白机理示意图图2 p-BiOBr和对比样品的催化性能©2022AmericanChemicalSociety(a)反应条件及相应的初级产物(b,c)p-BiOBr及对比样品在不同溶剂(b)和不同水/TBA比例溶剂(c)下对乙苯的氧化产率(d,e)乙苯在p-BiOBr上的转化率和选择性,以及与对比样品的比较(d)和p-BiOBr在不同H2O/TBA比例溶剂中的选择性(e)(f)光催化乙苯氧化偶联示意图图3 p-BiOBr结构分析©2022AmericanChemicalSociety(a,b)BiOBr(a)和p-BiOBr(b)的原子分辨率HAADF-STEM图像(c)p-BiOBr纳米片的原子分辨率HAADF-STEM图像(d,e)截面图(d)和面视图(e)p-BiOBr纳米片二维晶格应变图(f,g)p-BiOBr与对比样品在不同角度范围(f)和应变值(g)下的XRD谱图图4 p-BiOBr结构分析©2022AmericanChemicalSociety(a)p-BiOBr和对比样品的拉曼光谱(b)p-BiOBr、p-BiOBr-3和BiOBr的EXAFSR空间拟合曲线(深色线)和实验数据(浅色线)图5密度泛函理论计算©2022AmericanChemicalSociety(a)(001)面中无缺陷BiOBr和有缺陷BiOBr的结构示意图(b)H2O分子在BiOBr和缺陷BiOBr(001)面上不同位置的吸附能(c)p-BiOBr和BiOBr的光致发光光谱(d-f)无应变和应变下单层BiOBr的能带结构(g,h)无应变(g)和应变(h)作用下单层BiOBr中O-2p轨道和Br-4p轨道的分解能带结构图(i)单层BiOBr在无应变和应变条件下的COHP图像四、【成果启示】通过构造表面缺陷的方式,作者成功合成了在可见光激发下具有光致变色性质的p-BiOBr纳米片,并通过研究光致变色过程,发现光照过程后可以形成高价Bi,Br离子,而后遇水迅速褪色可以形成丰富的羟基自由基。
相比之下,闭施部分活性自由基的光催化方法有望在绿色温和的条件下,改变C-H键的活化途径,降低活化垒,最终实现光催化C−H键活化。然而,临时路段光生载流子的低效利用限制了其实际工业应用。一、运行【导读】饱和碳氢键的活化是合成化学中一个具有挑战性的课题。
太阳能驱动的光催化反应可以温和地激活碳氢化合物碳氢键,地铁调整以生产有附加值的化学品。经过多年的探索,线软线路研究人员发现半导体光催化剂在甲烷、线软线路苯、甲苯、环己烷等碳氢化合物的选择性氧化中表现出良好的性能,显示出光催化C-H键活化的可观前景,但仍有许多挑战需要克服。
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p-BiOBr纳米片表面具有晶格无序缺陷,闭施部分提供了丰富的未配位催化位点,闭施部分并引发了结构畸变和晶格应变,进一步导致了能带结构的改变,显著提高了光催化性能。恰逢苏宁易购年中庆,临时路段苏宁联合三星特推出爆款特价、临时路段现金直降等活动,部分型号还享有满千返百,现场互动还有额外礼品,掀起一波三星电视小高潮。
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