Intermarrying MOF Glass and Lead Halide Perovskites for Artificial Photosynthesis

化学 卤化物 铅(地质) 光合作用 人工光合作用 化学工程 无机化学 有机化学 催化作用 光催化 生物化学 地貌学 地质学 工程类
作者
Wengang Huang,Bun Chan,Yuwei Yang,Peng Chen,Jingjing Wang,Lachlan W. Casey,Cesare Atzori,Tobias U. Schülli,Olivier Mathon,Haira G. Hackbarth,Nicholas M. Bedford,Dominique Appadoo,Xuemei Li,Tongen Lin,Rijia Lin,Jae-Ho Lee,Zhiliang Wang,Vicki Chen,Anthony K. Cheetham,Lianzhou Wang
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:147 (4): 3195-3205 被引量:21
标识
DOI:10.1021/jacs.4c12619
摘要

The development of efficient artificial photosynthesis systems is crucial for sustainable chemical production, as they mimic natural processes to convert solar energy into chemical products, thereby addressing both energy and environmental challenges. The main bottlenecks in current research include fabricating highly selective, stable, and scalable catalysts, as well as effectively harnessing the full spectrum of light, particularly the low-energy, long-wavelength portion. Herein, we report a novel composite photocatalyst system based on lead halide perovskites embedded in functionalized MOF glass. The construction of a well-defined interface between the light-harvesting perovskite and stable Rh single-atom-containing MOF glass mimics the functions of photosystem I (PS I). This facilitates efficient photoinduced electron generation under visible light and subsequent electron transfer for coenzyme (NADH) regeneration with high selectivity. The regenerated NADH can then be consumed by immobilized enzymes for CO 2 reduction, realizing the artificial photosynthesis process for formic acid generation. This work also elucidates the interactions and optoelectronic responses between MOF glass and perovskites, offering insights into the design and fabrication of nanocomposite photocatalysts for other advanced chemical syntheses.
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