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J-GLOBAL ID:202102278368553304   整理番号:21A0033197

人工半導体量子ドット上での効率的な光酸化還元媒介C-Cカップリング有機合成と水素製造【JST・京大機械翻訳】

Efficient Photoredox-Mediated C-C Coupling Organic Synthesis and Hydrogen Production over Engineered Semiconductor Quantum Dots
著者 (9件):
資料名:
巻: 10  号: 23  ページ: 14327-14335  発行年: 2020年 
JST資料番号: W5035A  ISSN: 2155-5435  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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半導体系光触媒上の選択的有機合成と結合した光触媒水素(H_2)発生は,クリーンH_2燃料と付加価値化学物質が,唯一のエネルギー入力として太陽光を用いて周囲条件で共生産されるため魅力的である。ここでは,周囲温度と圧力におけるSiO_2担持半導体CdS量子ドット(QDs)上でのベンジルアルコール(BA)のヒドロベンゾイン(HB)とH_2発生への光レドックス駆動脱水素C-Cカップリングの効率的な併合触媒を報告する。このシステムでは,CdS QDがSiO_2の近接場で散乱光をリサイクルでき,著しく強化された光捕集能力と電荷キャリアのより効率的な生成を達成することができる球状SiO_2担体上にCdS QDを合理的に組み立てるために,賢明な界面工学アプローチを利用した。その結果,裸のCdS QDsおよびPt/SiO_2と比較して,SiO_2担持CdS QD(CdS/SiO_2)は,BAのHBおよびH_2発生へのC-Cカップリングに対して,明らかに強化された光酸化還元触媒活性と安定性を示した。CdS/SiO_2上の効率的なC-Cカップリング反応に対する基礎となる起源をそれに応じて解析した。本研究は,近接場散乱促進光吸収モデルとナノスケール界面アセンブリ法を利用する概念的バイスタを開き,太陽燃料生産とファインケミカルの有機合成のためのサイズ変化のない半導体QDの光捕獲特性を操作する。Copyright 2021 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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光化学反応  ,  電気化学反応 

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