已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Visible‐Light‐Driven Oxidation of Benzene to Phenol with O2 over Photoinduced Oxygen‐Vacancy‐Rich WO3

苯酚 光化学 氧气 可见光谱 化学 空位缺陷 材料科学 有机化学 结晶学 光电子学
作者
Wenhui Zhou,Xiaoyi Wang,Feng Lin,Sikang Xue,Wei Lin,Yidong Hou,Zhiyang Yu,Masakazu Anpo,Jimmy C. Yu,Jinshui Zhang,Xinchen Wang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:5
标识
DOI:10.1002/ange.202417703
摘要

Abstract Direct photocatalytic conversion of benzene to phenol with molecular oxygen (O 2 ) is a green alternative to the traditional synthesis. The key is to find an effective photocatalyst to do the trick. Defect engineering of semiconductors with oxygen vacancies (OVs) is an emerging strategy for catalyst fabrication. OVs can trap electrons to promote charge separation and serving as adsorption sites for O 2 activation. However, the randomly distribution of OVs on the semiconductor surface often results in mismatching the charge carrier dynamics under irradiation, thus failing to fulfill the unique advantages of OVs for photoredox functions. Herein, we demonstrate that abundant OVs can be facilely generated and precisely located adjacent to the reductive sites on reducible oxide semiconductors such as tungsten oxide (WO 3 ) via a simple photochemistry strategy. Such photoinduced OVs are well suited for photocatalytic benzene oxidation with O 2 as they readily capture photogenerated electrons from the reductive sites of WO 3 to activate adsorbed O 2 . The oxygen‐isotope‐labeling experiments further confirm that the OVs also facilitate the integration of oxygen atoms from O 2 into phenol, revealing in detail the pathway for photocatalytic benzene hydroxylation. This study demonstrates that the photochemistry approach is an appealing strategy for the synthesis of high‐performance OVs‐rich photocatalysts for solar‐induced chemical conversion.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
紫菜发布了新的文献求助10
刚刚
yang发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
2秒前
nilanyun完成签到,获得积分10
2秒前
Akim应助俏皮雨梅采纳,获得10
2秒前
Isla完成签到,获得积分10
2秒前
ozbear给ozbear的求助进行了留言
4秒前
莫莫莫乙酰完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
梁益诚完成签到,获得积分10
9秒前
田様应助桃柠采纳,获得10
9秒前
Whj发布了新的文献求助10
9秒前
iqa发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
12秒前
团子团子猪完成签到 ,获得积分10
12秒前
舒心的怡发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
14秒前
14秒前
Ava应助fengyadong采纳,获得10
16秒前
17秒前
欣慰雪巧完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
科研通AI6.4应助稽TR采纳,获得10
21秒前
欢呼的忘幽完成签到,获得积分10
22秒前
dex发布了新的文献求助10
25秒前
28秒前
丘比特应助六水居士采纳,获得10
28秒前
28秒前
AU魏完成签到 ,获得积分10
29秒前
yadea12完成签到,获得积分10
29秒前
神勇映雁应助Whj采纳,获得10
32秒前
35秒前
yadea12发布了新的文献求助20
35秒前
fengyadong发布了新的文献求助10
35秒前
38秒前
薄荷水完成签到,获得积分10
38秒前
xaaowang完成签到,获得积分10
38秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7711020
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9267522
关于积分的说明 20066455
捐赠科研通 7287343
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3297138
关于科研通互助平台的介绍 2451592
邀请新用户注册赠送积分活动 2304182