克日,,,环化学院赵微教授团队在纳米科技领域国际顶级期刊《Nano Letters》(影响因子12.262)上揭晓题为“Photoinduced Electrogenerated Chemiluminescence Imaging of Plasmonic Photoelectrochemistry at Single Nanocatalysts”的研究论文。。
在能源欠缺与情形污染这两小我私家类面临的焦点问题带来的紧迫压力下,,,开发并有用使用清洁能源,,,尤其是太阳能具有主要的意义。。光电化学可将光能转化成电能,,,是很是主要的能量转化历程,,,深入研究种种光电化学反应的爆发历程、反应机理和动力学性子等对提升光电转换效率、生长新型绿色能源具有极大的科学价值。。宏观标准下的光电化学研究基于平均化丈量效果,,,一方面不可完全反应质料的微观结构及组成对其光催化性能的影响和作用,,,另一方面也缺失了反应历程动力学信息。。
针对微纳界面光电化学历程精准丈量的这一科学难题,,,赵微教授团队首次提出并建设了光诱导电致化学发光成像(PECLM)手艺,,,可对单个纳米光催化质料施加可控的光激励及偏置电压,,,对其界面上光生电子、空穴的爆发、电子转达及复合历程以及光诱导电化学反应等历程举行实时成像,,,在ITO电极界面构建基于界面电子转移机制的贵金属-半导体复合结构模子。。等离子体金属纳米颗粒吸收光能,,,爆发高能量电子-空穴对,,,其中高能量电子越出金属的费米能级,,,注入与之接触的半导体导带,,,而高能空穴引发底物分子,,,诱导电致化学发光反应,,,通过PECLM成像在单颗粒水平上获得光诱导电致化学发光转化效率。。PECLM提供了一种实时、高通量的丈量手艺,,,通过对微纳界面光生热载流子的实时精准丈量,,,一方面有助于光催化中电荷转移与疏散的机理以及界面分子反应动力学研究,,,另一方面可极大地推动光催化剂的设计以及优选。。

该事情由威廉希尔赵微教授与南京大学徐静娟教授团队相助完成,,,赵微教授为论文唯一通讯作者,,,并获得了国家自然科学基金重点项目和面上项目等资助和支持。。
论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01028