
近日,大連化物所催化基礎(chǔ)國家重點實驗室微納米反應(yīng)器與反應(yīng)工程學(xué)創(chuàng)新特區(qū)研究組(05T7組)劉健研究員團隊和澳大利亞昆士蘭大學(xué)張西旺教授團隊合作,在人工光合成過氧化氫(H2O2)研究方面取得新進展,通過模擬植物葉片的氣孔結(jié)構(gòu),有效提升催化劑光催化生產(chǎn)H2O2的性能,使其太陽能到化學(xué)能(SCC)的轉(zhuǎn)化率達到1.23%。
人工光合作用可以利用太陽能將地球上豐富資源轉(zhuǎn)化為必要的物質(zhì),以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。近年來,光催化合成過H2O2備受關(guān)注,因為H2O2具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,可作為氧化劑和新興的能源燃料。但是,目前光催化生產(chǎn)H2O2的效率仍然較低。
本工作中,合作團隊通過膠束介導(dǎo)界面自組裝策略,在還原氧化石墨烯(rGO)表面生長二維的介孔間苯二酚-甲醛(RF)樹脂,形成RF樹脂-rGO-RF樹脂的三明治結(jié)構(gòu)。材料中的介孔通道猶如植物葉片的氣孔,可以有效的提升材料的傳質(zhì)能力。合作團隊通過增強材料的電子傳遞和傳質(zhì)能力,促進了光催化劑的光催化能力;在模擬太陽光下,可實現(xiàn)1.23%的太陽能到化學(xué)能的轉(zhuǎn)化,這是目前文獻報道的粉末催化劑光催化H2O2生產(chǎn)領(lǐng)域的最高效率值。
RF樹脂作為一種窄帶隙半導(dǎo)體聚合物,近年來在光催化生產(chǎn)H2O2方面展現(xiàn)出重要潛力。劉健團隊長期致力于酚醛樹脂納米材料的合成策略創(chuàng)新及功能化研究,取得了系列代表性成果:發(fā)展的St?ber法合成單分散的酚醛樹脂微球(Angew.Chem.Int.Ed.,2011),制備一系列孔徑及粒度可控的多孔微球,以及中空結(jié)構(gòu)、蛋黃—蛋殼結(jié)構(gòu)、碗形酚醛樹脂聚合物微納材料(Nat.Commun.,2013;Adv.Mater.,2019;ACS Nano,2022),從分子級有效調(diào)控酚醛樹脂微球的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及功能基團分布(Adv.Mater.,2022;Angew.Chem.Int.Ed.,2023)等。
相關(guān)研究以“Exceptional Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production from Sandwich-Structured Graphene Interlayered Phenolic Resins Nanosheets with Mesoporous Channels”為題,于近日發(fā)表在《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。該工作的共同第一作者是大連化物所05T7組畢業(yè)博士生田強、昆士蘭大學(xué)曾祥康、大連化物所05T7組博士研究生趙陳。以上工作得到了國家自然科學(xué)基金等項目的支持。(文/圖田強、趙陳)