Boosting Electrochemiluminescence of Carbon Nitrides via Molecular Capacitor‐Mediated Spatiotemporal Electron Coordination

作者
Lingling Xiang,Yuhua Hou,Wang Li,Kaiqing Wu,Kaiyuan Wang,Yu Wang,Yanfeng Fang,Songqin Liu,Yanfei Shen,Yuanjian Zhang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:: e06277-e06277
标识
DOI:10.1002/advs.202506277
摘要

Abstract Carbon nitride (CN) enables non‐toxicity, low cost, high quantum efficiency, and tunable spectrum. Nevertheless, there co‐exists a timescale mismatch among kinetic steps of electrochemiluminescence (ECL) and a spatial competition of electrons between radiative recombination and interfacial redox reactions. Herein, a spatiotemporal coordination strategy is reported to enhance Φ ECL of CN by molecular capacitor functionalization. Mechanism studies show the capacitor, consisting of N‐vacancies and −C≡N terminal groups, dynamically regulates electron capture and accumulation. Interestingly, the spatial confinement of accumulated electrons in molecular capacitors effectively enhances the radiative recombination probability. Meanwhile, the accumulated electrons construct a new pathway for fast electron transport, and the relaxation of the accumulated electrons coordinates the electron transfer in bulk CN and redox reactions at the electrode surface on the µs‐ms timescale, establishing temporal coordination across multiple time domains. As a result, the Φ ECL of CN increases by up to 100 times, reaching 1480 times that of the standard Ru(bpy) 3 Cl 2 /K 2 S 2 O 8 system. Accordingly, compared to pristine CN, the as‐developed ECL sensors using CN with molecular capacitor functionalization demonstrate significantly improved performance in the visual detection of nitrite ions (a typical environmental pollutant), for example, a 3600 fold lower detection limit and a 3‐order of magnitude broader detection linear range.
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
刚刚
看文献了发布了新的文献求助10
刚刚
无情威发布了新的文献求助50
1秒前
1秒前
常常完成签到 ,获得积分10
1秒前
zy发布了新的文献求助30
2秒前
Lucas应助睡不完的觉采纳,获得10
2秒前
靓丽安萱发布了新的文献求助10
2秒前
小蘑菇应助loogn7采纳,获得10
3秒前
烟花应助努力毕业啊采纳,获得10
4秒前
4秒前
YAN发布了新的文献求助20
5秒前
孤尘风凌发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
华仔应助水煮菜采纳,获得10
8秒前
8秒前
搜集达人应助兰lanlan采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
gs发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
bound发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
13秒前
弧线发布了新的文献求助10
13秒前
简单点吧发布了新的文献求助10
14秒前
李萌发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
小小户发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
15秒前
15秒前
青衣北风发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
16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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5648879
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4777004
关于积分的说明 15046015
捐赠科研通 4807773
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2571091
邀请新用户注册赠送积分活动 1527735
关于科研通互助平台的介绍 1486650