亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhancing Built‐in Electric Fields in Covalent Organic Frameworks With High Surface Area and High Stability for Boosted Photocatalytic Activity

光催化 共价键 材料科学 电场 合理设计 动力学 纳米技术 化学工程 催化作用 载流子 表面电荷 密度泛函理论 工作(物理) 化学 设计要素和原则 比表面积 组合化学 电荷(物理) 光化学 聚合物 领域(数学) 化学稳定性 氢键 表面改性 氢
作者
Mingming Xu,Pi Liu,Thien D. Duong,Wenhao Huang,Zhen Zhou,S M Yang,Peng Cheng,Wei Shi
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (34): e6138540-e6138540 被引量:3
标识
DOI:10.1002/anie.6138540
摘要

ABSTRACT The built‐in electric field (BIEF) is a fundamental driving force governing the separation, transfer, and lifetime of photogenerated charge carriers, thereby dictating the activity of photocatalysts. Herein, a local p–π conjugation regulation strategy was developed to tailor the BIEF in covalent organic frameworks (COFs) as advanced photocatalysts. Three COFs of NKU‐191, NKU‐191‐OH, and NKU‐191‐OMe, featuring robust acid–base resistance, high stability, and high specific surface area, were synthesized via Schiff base reactions under mild conditions. Without altering their intrinsic backbone structure, the photocatalytic hydrogen evolution activity was enhanced from 4.8 mmol g −1 h −1 (NKU‐191) to 35.6 mmol g −1 h −1 (NKU‐191‐OMe). Comprehensive characterizations and systematic analysis revealed that the introduction of electron‐donating groups effectively strengthens the local p–π conjugation within the COF skeletons, which in turn reinforces the BIEF intensity. This enhanced BIEF accelerates the separation and migration kinetics of photogenerated charge carriers, thereby enabling remarkable photocatalytic activity. This work not only establishes a facile synthetic protocol for synthesizing COFs with high specific surface areas and high stability but also clarifies the regulatory role of local p–π conjugation in regulating the BIEF intensity of COF‐based photocatalysts, providing valuable insights for promoting the rational design and development of high‐performance COF‐based photocatalysts.
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
3秒前
高文强发布了新的文献求助10
6秒前
15秒前
tanx发布了新的文献求助10
19秒前
agent完成签到,获得积分10
28秒前
安静风华完成签到,获得积分10
29秒前
tanx完成签到,获得积分10
31秒前
35秒前
36秒前
美好秋白完成签到,获得积分10
40秒前
hb发布了新的文献求助10
41秒前
wenxin完成签到,获得积分10
53秒前
Rain发布了新的文献求助10
58秒前
彩色的平卉完成签到,获得积分10
1分钟前
含蓄音响完成签到,获得积分10
1分钟前
Jasper的应助被香蕉寄真采纳,获得30
1分钟前
agent发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
sanbuzhiwai发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Akim的应助被hb采纳,获得10
1分钟前
林利芳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
靓丽雪萍完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
重要的代荷完成签到,获得积分10
1分钟前
苗条雅彤发布了新的文献求助10
1分钟前
Rain发布了新的文献求助10
1分钟前
Wenjing完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高兴宝贝完成签到,获得积分10
1分钟前
苗条雅彤完成签到,获得积分10
1分钟前
高文强发布了新的文献求助10
1分钟前
酷炫梦山完成签到,获得积分10
1分钟前
长情明轩完成签到,获得积分10
2分钟前
Rain发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
catherine发布了新的文献求助10
2分钟前
高兴宝贝发布了新的文献求助10
2分钟前
Ava的应助被369ninja采纳,获得10
2分钟前
耍酷的手套完成签到,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 520
Organizational Behavior 510
Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time 500
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
English Longitudinal Study of Ageing: Waves 0-11, 1998-2024 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7823878
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9350316
关于积分的说明 20556771
捐赠科研通 7416593
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3334321
关于科研通互助平台的介绍 2479640
邀请新用户注册赠送积分活动 2354497