Triangle Cl−Ag1−Cl Sites for Superior Photocatalytic Molecular Oxygen Activation and NO Oxidation of BiOCl

选择性 光催化 化学 光化学 氧气 齿合度 吸附 激进的 光解 催化作用 无机化学 金属 物理化学 有机化学
作者
Furong Guo,Chengliang Mao,Chuan Liang,Xing Pan,Linghao Yu,Yanbiao Shi,Shiyu Cao,Fanyu Wang,Xiao Liu,Zhihui Ai,Lizhi Zhang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:62 (51): e202314243-e202314243 被引量:68
标识
DOI:10.1002/anie.202314243
摘要

Abstract BiOCl photocatalysis shows great promise for molecular oxygen activation and NO oxidation, but its selective transformation of NO to immobilized nitrate without toxic NO 2 emission is still a great challenge, because of uncontrollable reaction intermediates and pathways. In this study, we demonstrate that the introduction of triangle Cl−Ag 1 −Cl sites on a Cl‐terminated, (001) facet‐exposed BiOCl can selectively promote one‐electron activation of reactant molecular oxygen to intermediate superoxide radicals (⋅O 2 − ), and also shift the adsorption configuration of product NO 3 − from the weak monodentate binding mode to a strong bidentate mode to avoid unfavorable photolysis. By simultaneously tuning intermediates and products, the Cl−Ag 1 −Cl‐landen BiOCl achieved >90 % NO conversion to favorable NO 3 − of high selectivity (>97 %) in 10 min under visible light, with the undesired NO 2 concentration below 20 ppb. Both the activity and the selectivity of Cl−Ag 1 −Cl sites surpass those of BiOCl surface sites (38 % NO conversion, 67 % NO 3 − selectivity) or control O−Ag 1 −O sites on a benchmark photocatalyst P25 (67 % NO conversion and 87 % NO 3 − selectivity). This study develops new single‐atom sites for the performance enhancement of semiconductor photocatalysts, and also provides a facile pathway to manipulate the reactive oxygen species production for efficient pollutant removal.
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
乐空思举报小范求助涉嫌违规
刚刚
邢寻冬发布了新的文献求助10
刚刚
柔弱紊完成签到,获得积分10
刚刚
张强发布了新的文献求助10
1秒前
routine完成签到,获得积分10
1秒前
江海小舟发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
wanci应助jrh采纳,获得10
2秒前
FashionBoy应助Jiali采纳,获得10
2秒前
Silvia完成签到,获得积分10
2秒前
MOF完成签到,获得积分10
2秒前
柔弱紊发布了新的文献求助10
3秒前
janer完成签到,获得积分10
4秒前
Owen应助没事随便看看采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
打打应助复蓝采纳,获得10
4秒前
平成的怪物完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
彭于晏应助bk采纳,获得10
5秒前
李爱国应助芝麻采纳,获得10
6秒前
jjjddyy完成签到 ,获得积分20
7秒前
大模型应助柔弱紊采纳,获得10
7秒前
Copyright应助魔幻海豚采纳,获得10
7秒前
闹钟响了发布了新的文献求助10
7秒前
一颗赛艇发布了新的文献求助10
8秒前
accelia完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
淡然睿渊发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
dengdeng完成签到 ,获得积分10
10秒前
小马甲应助Ben采纳,获得10
11秒前
Gzl完成签到,获得积分10
11秒前
英俊的铭应助柳叶刀小曾采纳,获得10
11秒前
清脆大树完成签到,获得积分10
11秒前
60984064完成签到,获得积分20
11秒前
落寞语兰发布了新的文献求助10
12秒前
初景应助阔达的香采纳,获得20
12秒前
12秒前
ivvi发布了新的文献求助10
13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
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
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 7332887
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8947477
关于积分的说明 18982243
捐赠科研通 6987155
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3217150
关于科研通互助平台的介绍 2383571
邀请新用户注册赠送积分活动 2196958