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楊培東院士,最新JACS!
來源: 時間:2023-09-07 10:00:38 瀏覽:1910次

第一作者:Elizabeth Lineberry和Jinhyun Kim

通訊作者:楊培東院士

通訊單位:美國加州大學伯克利分校

DOI: 10.1021/jacs.3c06243


01

研究背景

煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)光陰極轉化為1, 4-二氫煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)輔助因子是激活氧化還原生物催化劑和利用可再生太陽能進行酶促合成的一個很有前途的平臺。然而,許多光電陰極受到低光電壓的影響,因此需要高陰極偏置電壓來產生NADH。基于此,加州大學伯克利分校楊培東院士等人報道了一種具有435 mV光電壓的n+p-型硅納米線(n+p-SiNW)光電陰極,以驅動節能的NADH生產。


02

文章要點

1、在n+/p界面處增強的能帶彎曲是高光電電壓的原因,有助于SiNW-基光電陰極NADH生成的基準起始電位(0.393 VRHE)。

2、在0.2 VRHE下,n+p-SiNW納米材料表現出的法拉第效率(FE)為84.7%,轉化率為1.63 μmol h-1 cm-1,這是在SiNW-敏化輔因子生產中實現最大生產率的最低陰極電位。


03

圖文展示

 

圖1. n+p-SiNW驅動的光陰極產生NADH的示意圖

 

圖2. SiNW-基催化劑驅動的[Cp*Rh(bpy)H2O]2+的光電陰極還原

 

圖3. n+p-SiNW致敏的NAD+到NADH的轉化

 

圖4.電壓對太陽能驅動生產NADH的影響

 

圖5. NADH再生的長期可控電位光電解

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全部 3小時前 四川
文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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