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Modulating Charge Separation of Oxygen‐Doped Boron Nitride with Isolated Co Atoms for Enhancing CO2‐to‐CO Photoreduction

材料科学 兴奋剂 氮化硼 光化学 氧气 氮化物 电荷(物理) 无机化学 光电子学 化学工程 纳米技术 化学 有机化学 物理 量子力学 工程类 图层(电子)
作者
Jianli Liang,Huabin Zhang,Qianqian Song,Zheyang Liu,Jing Xia,Binhang Yan,Xianwei Meng,Zhifeng Jiang,Xiong Wen David Lou,Chun‐Sing Lee
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (1) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/adma.202303287
摘要

To alleviate the greenhouse effect and address the related energy crisis, solar-driven reduction of carbon dioxide (CO2 ) to value-added products is considered as a sustainable strategy. However, the insufficient separation and rapid recombination of photogenerated charge carriers during photocatalysis greatly limit their reduction efficiency and practical application potential. Here, isolated Cobalt (Co) atoms are successfully decorated into oxygen-doped boron nitride (BN) via an in situ pyrolysis method, achieving greatly improved catalytic activity and selectivity to the carbon monoxide (CO) product. X-ray absorption fine spectroscopy demonstrates that the isolated Co atoms are stabilized by the O and N atoms with an unsaturated CoO2 N1 configuration. Further experimental investigation and theoretical simulations confirm that the decorated Co atoms not only work as the real active center during the CO2 reduction process, but also perform as the electron pump to promote the electron/hole separation and transfer, resulting in greatly accelerated reaction kinetics and improved activity. In addition, the CoO2 N1 coordination geometry is favorable to the conversion from *CO2 to *COOH, which shall be considered as a selectivity-determining step for the evolution of the CO products. The surface modulation strategy at the atomic level opens a new avenue for regulating the reaction kinetics for photocatalytic CO2 reduction.
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