超细金属纳米团簇在金属有机骨架的限域调控合成及其光催化产氢研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:22001094
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:16.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:B0102.配位化学
- 结题年份:2022
- 批准年份:2020
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2021-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:--
- 关键词:
项目摘要
Converting water into hydrogen via photocatalysts is an important way to solve the energy crisis and environmental pollution. As a new type of photocatalysts, metal-organic frameworks (MOFs) have achieved some progress in the field of photocatalytic hydrogen production via supporting platinum nanoparticles (Pt NPs) or platinum single atoms (Pt SAs), but their performance still unsatisfied (only hundreds μmol/g/h for most MOFs based photocatalysts). It is highly desirable yet remaining challenging to improve the photocatalytic hydrogen evolution activity of MOFs. Herein, we intend to synthesize ultrafine Pt nanoclusters (Pt NCs) and PtM nanoclusters (Pt NCs, M = Fe, Co, Ni, etc.) confined in MOFs via precise pore environmental modification strategy. Both introduction of porphyrin ligands with strong post-transition metal chelating ability on the wall of the MOF pores and post modification of the coordination unsaturated metal nodes of MOFs with monodentate ligands (formic acid, acetic acid, benzoic acid, p-toluic acid, etc.) are intended to be utilized as pore environmental modification methods for the ultrafine Pt NCs and PtM NCs formation in MOFs. The relationship between the pore environment and the resulting metal NCs size will be systematically studied. At the same time, combing with various characterization methods and theoretical calculations, in-depth study of the effect of nanoparticle size on photocatalytic hydrogen production activity will be conducted. Furthermore, the effect of M on the electronic structures and photocatalytic hydrogen production performance of alloy PtM NCs will also be studied.
利用太阳能将水转化为氢气是解决人类能源危机和环境污染的一种重要手段。MOF作为一种新型光催化剂,通过负载铂纳米颗粒和单原子,在光催化产氢领域已经取得一些成绩,但催化活性仍然较低(大多在几百μmol/g/h级别),难以达到实际应用的要求。调研发现,尺寸适中的铂纳米团簇具有最为适中的电子捕获能力和氢气脱附能,可能具有最好的光催化产氢活性。基于此,本课题拟首次采用MOF孔环境修饰的策略,在MOF孔壁上引入强金属螯合能力的卟啉限制纳米团簇迁移,并在MOF的配位不饱和金属节点上引入尺寸可调节的单齿配体进一步限制纳米团簇生长,合成负载铂和PtM(M = Fe、Co、Ni等)合金纳米团簇的MOF光催化剂。同时,通过对比MOF负载单原子、纳米团簇和纳米颗粒的光催化剂的产氢活性,结合多种表征手段深入研究纳米粒子尺寸对光催化产氢活性的影响以及贱金属M的引入对Pt的电子结构和光催化产氢性能的影响。
结项摘要
针对化石燃料的不足和环境污染问题,本项目设计合成了多种MOF基产氢光催化剂,包括PtSAs@PCN-224-BA、PtNCs@PCN-224-BA、PtNCs@PCN-224-AA、PtNCs@PCN-224-OH、PtNPs/H2TCPP、PtNPs@PCN-224-BA-PD、PtNPs@PCN-224-BA-NaBH4、PtNPs@PCN-224-BA、PtNPs/PCN-224-BA、PtNPs@PCN-222、PtNPs@PCN-223、Pt@NH2-ZSTU-2、Pt@ZSTU-2等。本项目首次提出了螯合和隔间辅助空间限域的策略(Chelation and Compartment assisted Spatial Confining strategy,CCSC),在该策略中,载体PCN-224中内同时有螯合位点和分子隔室来协同控制铂生长。用于构建分子隔室的分子栅栏的高度可以通过嫁接分子的大小调控。其中,苯甲酸作为最合适的分子栅栏,促进Pt在MOF的孔内形成超细纳米团簇。高分辨透射电镜、暗场电镜、X射线吸收光谱等证明了超细铂纳米团簇在PCN-224内均匀分散。活性实验表明,具有0.9nm铂团簇的PtNCs@PCN-224-BA的活性远高于负载铂单原子的PtSAs@PCN-224-BA和4.2nm铂纳米颗粒的PtNPs@PCN-224-BA。同时,该策略制备的催化剂也远高于其它方法制备的催化剂,如光沉积法、硼氢化钠还原法等。本项目致力于超细铂团簇@MOF材料的设计和构筑,实现了在光催化产氢等应用方面的突破,并且取得了一系列具有较高学术价值的研究成果,高质量、超额完成了既定目标。研究成果在国内外期刊上发表论文9篇,包括Appl. Catal. B: Environ.(3篇),Chem. Eng. J.,Solar RRL, Inorg. Chem.等;申请发明专利2项,已授权1项。
项目成果
期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Engineering interfacial charge transfer channel for efficient photocatalytic H2 evolution: The interplay of CoPx and Ca2+ dopant
高效光催化析氢的工程界面电荷转移通道:CoPx 和 Ca2 掺杂剂的相互作用
- DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120887
- 发表时间:2021-11-10
- 期刊:APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
- 影响因子:22.1
- 作者:Ren, Xiaohui;Liu, Fei;Ye, Jinhua
- 通讯作者:Ye, Jinhua
A universal strategy boosting photoelectrochemical water oxidation by utilizing MXene nanosheets as hole transfer mediators
利用 MXene 纳米片作为空穴传输介体促进光电化学水氧化的通用策略
- DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120268
- 发表时间:2021
- 期刊:Applied Catalysis B: Environmental
- 影响因子:--
- 作者:Gaoliang Yang;Sijie Li;Xusheng Wang;Bing Ding;Yunxiang Li;Huiwen Lin;Daiming Tang;Xiaohui Ren;Qi Wang;Shunqin Luo;Jinhua Ye
- 通讯作者:Jinhua Ye
Cobalt-Based Metal-Organic Cages for Visible-Light-Driven Water Oxidation
用于可见光驱动水氧化的钴基金属有机笼
- DOI:10.1021/acs.inorgchem.1c00907
- 发表时间:2021-06-25
- 期刊:INORGANIC CHEMISTRY
- 影响因子:4.6
- 作者:Chen, Zi-Ye;Long, Zi-Hao;Li, Dan
- 通讯作者:Li, Dan
Building rapid charge transfer channel via engineering Ni coordinated flexible polymer for efficient solar hydrogen evolution
通过设计镍配位柔性聚合物构建快速电荷转移通道,以实现高效的太阳能析氢
- DOI:10.1016/j.cej.2022.141032
- 发表时间:2023
- 期刊:Chemical Engineering Journal
- 影响因子:15.1
- 作者:Yiming Zhang;Xusheng Wang;Xiaohui Ren;Shunqin Luo;Hengming Huang;Rongsheng chen;Shibo Shao;Dan Liu;Junkuo Gao;Jianzhou Gui;Jinhua Ye
- 通讯作者:Jinhua Ye
Rational construction of dual cobalt active species encapsulated by ultrathin carbon matrix from MOF for boosting photocatalytic H2 generation
MOF 超薄碳基质封装双钴活性物质的合理构建促进光催化 H-2 生成
- DOI:10.1016/j.apcatb.2021.119924
- 发表时间:2021-01-30
- 期刊:APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL
- 影响因子:22.1
- 作者:Ren, Xiaohui;Wei, Songrui;Ye, Jinhua
- 通讯作者:Ye, Jinhua
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其他文献
基因多态性与急性一氧化碳中毒后迟发性脑病的关联研究
- DOI:--
- 发表时间:2020
- 期刊:中华劳动卫生职业病杂志
- 影响因子:--
- 作者:张帆;曾皎;李文强;韩永凯;张萍;王旭生;顾家鹏;顾仁骏
- 通讯作者:顾仁骏
铂纳米颗粒修饰的多孔卟啉基金属-有机框架化合物高效光催化产氢(英文)
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:无机化学学报
- 影响因子:--
- 作者:王强;徐睿;王旭生;刘思得;黄远标;曹荣
- 通讯作者:曹荣
基于匀压和阻尼的空气静压轴承静态特性研究
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:润滑与密封
- 影响因子:--
- 作者:马伟;孔祥龙;徐毅;李文龙;王旭生
- 通讯作者:王旭生
咪唑离子液体键合硅胶固定相纯水洗脱分离碱基、酚类和药物化合物
- DOI:--
- 发表时间:--
- 期刊:色谱
- 影响因子:--
- 作者:王旭生;邱洪灯;刘霞;蒋生祥
- 通讯作者:蒋生祥
验证急性一氧化碳中毒后迟发性脑病预测概率方程的研究
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:新乡医学院学报
- 影响因子:--
- 作者:袁聪;张晓莉;曾皎;顾家鹏;李瑞杰;张萍;张帆;韩永凯;王旭生;田晓杰;时婷婷;沈娟;魏平;韩亚州;赵国有;顾仁骏
- 通讯作者:顾仁骏
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