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Metal and Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Conversion of N 2 ‐to‐NH 3 : Mechanisms, Materials, and Perspectives

光催化 杂原子 催化作用 纳米技术 材料科学 氨硼烷 密度泛函理论 合理设计 共价键 太阳能转换 异质结 金属有机骨架 太阳能 分解水 光化学 转化式学习 可见光谱 光伏系统 光谱学 化学 金属 制氢 清洁能源
作者
Akash Balakrishnan,Anagha Chandran,Sara Shiby,Alvin Tenny,Mahendra Chinthala,Arvind Kumar,Suverna Trivedi,Natarajan Rajamohan,Bo Weng
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:: e73476-e73476
标识
DOI:10.1002/smll.73476
摘要

adsorption, strong N≡N bond cleavage, competing hydrogen evolution, and low quantum efficiency. Metal-organic frameworks (MOFs) and covalent organic frameworks (COFs) have emerged as transformative photocatalyst platforms, combining high surface area, tunable porosity, πconjugated structures, and biomimetic active sites to enhance light harvesting, charge separation, and nitrogen activation. This review highlights recent advances in pristine MOF and COF frameworks, composites, and framework-derived catalysts, emphasizing strategies such as defect engineering, heteroatom doping, functionalization, and heterojunction construction toward photocatalytic NRR. Mechanistic insights from spectroscopy and density functional theory reveal associative, Mars-van Krevelen, and defect-assisted pathways, offering guidance for rational catalyst design. Beyond materials, techno-economic aspects, including scalability, durability, cost performance balance, and energy payback, are critically assessed relative to the Haber-Bosch process. This review highlights the importance of integrating molecular-level catalyst design with reactor-scale engineering to translate laboratory breakthroughs into scalable solar ammonia production.
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