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Tuning excited-state electronic structure in tungsten oxide for enhanced nitrogen photooxidation as fertilizer

掺杂剂 光催化 电子转移 硝酸盐 激发态 光化学 氮气 材料科学 兴奋剂 催化作用 化学 光电子学 生物化学 物理 有机化学 核物理学 冶金
作者
Shaoquan Li,Jinjia Liu,Wenli Su,Yi Wang,Jinhao Li,Chenjun Ning,Jing Ren,Xiaodong Wen,Wenkai Zhang,Yuxin Tong,Chong Wang,Lirong Zheng,Wei Zhang,Dermot O’Hare,Yufei Zhao,Xue Duan
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:343: 123539-123539
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2023.123539
摘要

Nitrate (NO3–) is an important raw ingredient for fertilizer, but its conventional synthesis is restricted by high energy consumption and CO2 emissions. Though there have been some studies on photocatalytic nitrogen oxidation, the production rate of nitrate is undesirable and the excited-state charge-transfer pathway still remains unclear. Herein, we fabricated the V-doped W18O49 nanowires (V- W18O49) for direct nitrate synthesis from N2 photooxidation. The NO3- production rate is as high as 39.85 μmol g−1 h−1 with exceptional catalytic stability and the photosynthetic nitrate fertilizer was employed to promote the growth of crops. Time-resolved spectroscopic results confirmed that the introduction of V doping in V- W18O49 has created new high-efficiency electron-transfer (ET) pathways from the W-O site to the V-dopant under photoirradiation, which leads to an improved π-backdonation process that facilitates nitrogen activation. This newly formed ET channel facilitated efficient charge separation and ultrafast photogenerated carriers transfer, thus overcame the sluggish ET kinetics.
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