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J-GLOBAL ID:201902266811351208   整理番号:19A2370714

光合成にヒントを得たキャリア分離の加速: 黒鉛状窒化炭素の光触媒水素発生を相乗的に増強したCo-O-ACおよびCH_3COO-イオン【JST・京大機械翻訳】

Photosynthesis-Inspired Acceleration of Carrier Separation: Co-O-Ac and CH3COO- Ions Synergistically Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution of Graphitic Carbon Nitride
著者 (6件):
資料名:
巻:号: 14  ページ: 12574-12581  発行年: 2019年 
JST資料番号: W5047A  ISSN: 2168-0485  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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自然光合成において,光励起キャリアは一連の輸送メディエータにより反応部位に移動し,多段階キャリア移動は電荷分離を容易にし,光合成高量子効率を付与する。しかし,人工光合成効率を改善するための現在の戦略は光触媒上への酸化または還元共触媒を一般的に固定し,光生成正孔または電子の一段階輸送を実行する。人工光合成の間の電荷分離をさらに加速するために,固定酸化共触媒(酸化コバルト,Co-O-Ac)および自由に移動する正孔移動メディエータ(CH_3COO-イオン)による正孔の相乗移動を提案し,それらの協力はグラファイト窒化炭素(g-C_3N_4)の還元側の光触媒反応速度を著しく加速した。最適水素発生速度は,裸のg-C_3N_4(1030μmol・h(-1)g(-1))の3.8倍である,最大3932μmol h(-1) g(-1)である。見かけの量子効率は420±10nmで21.61%である。著者らの発見は,正孔移動を加速し,光触媒反応速度を促進するための容易で効果的な方法を提供する。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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