Surface Local Polarization Induced by Bismuth‐Oxygen Vacancy Pairs Tuning Non‐Covalent Interaction for CO2 Photoreduction

材料科学 极化(电化学) 分子 电子 空位缺陷 纳米技术 氧气 光化学 共价键 化学物理 结晶学 化学 物理化学 物理 有机化学 冶金 量子力学
作者
Jun Di,Chao Chen,Chao Zhu,Ran Long,Hailong Chen,Xingzhong Cao,Jun Xiong,Yuxiang Weng,Li Song,Shuzhou Li,Huaming Li,Yujie Xiong,Zheng Liu
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (41) 被引量:185
标识
DOI:10.1002/aenm.202102389
摘要

Abstract The inefficient charge separation and lack of active sites have been regarded as the main obstacles limiting the CO 2 photoreduction efficiency. It is highly desirable but challenging to create a local polarization field to accelerate charge separation and build reactive sites for CO 2 reduction dynamics. Herein, atomic level bismuth‐oxygen vacancy pairs are engineered into Bi 24 O 31 Br 10 (BOB) atomic layers to create a local polarization field. It facilitates photogenerated electrons to migrate from BOB to vacancy pair sites and favors the activation of CO 2 molecules. Simultaneously, it works as reactive sites to tune the non‐covalent interaction of intermediates and optimizes the reaction process. The vacancy pairs tuned surface atomic structures enable the formation of a highly stable Bi−C−O−Bi intermediate state and consecutive Bi−C−O intermediate, thus changing the rate‐determining step from CO* formation to COOH* formation. Benefiting from these features, the V BiO ‐BOB delivers a 20.9‐fold CO 2 photoreduction activity enhancement relative to highly crystalline BOB in pure water with highly stability. This work provides new insights for the design of a vacancy pair to create local polarization and tune the non‐covalent interaction.
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
小鱼71完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
哈哈发布了新的文献求助10
2秒前
赵童童童完成签到,获得积分10
2秒前
巴乔完成签到,获得积分10
3秒前
dfghjkl发布了新的文献求助10
3秒前
5秒前
秋风应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
5秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
无极微光应助zzz采纳,获得20
6秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
molihuakai应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
Nole应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
点点yu摩卡完成签到,获得积分20
7秒前
adasd应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
大模型应助呼呼采纳,获得10
8秒前
tiptip应助zu采纳,获得30
8秒前
8秒前
wanci应助wjw采纳,获得10
8秒前
今后应助鎏祈采纳,获得10
9秒前
huan完成签到,获得积分0
9秒前
蔼看文献完成签到,获得积分10
9秒前
zihanShen发布了新的文献求助10
9秒前
共享精神应助月己采纳,获得10
10秒前
Hello应助21度多云采纳,获得10
11秒前
归尘发布了新的文献求助10
11秒前
丘比特应助李文亚采纳,获得10
11秒前
molihuakai应助李文亚采纳,获得10
11秒前
隐形曼青应助李文亚采纳,获得10
11秒前
重要的扬发布了新的文献求助10
12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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
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 7746051
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9293922
关于积分的说明 20222838
捐赠科研通 7325769
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3308041
关于科研通互助平台的介绍 2460005
邀请新用户注册赠送积分活动 2319514