范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

吴骊珠院士团队JACS综述多电子和多质子化学转化的光化学之旅

  导读
  近日,中科院理化所吴骊珠院士团队发表了一篇题为" Photochemistry Journey to Multielectron and Multiproton Chemical Transformation "的综述。在过去的几十年里,单电子光化学转化已经取得了令人瞩目的成就。然而,每个光子吸收通常只产生一个激子对,这对实现多电子和多质子光化学转化具有指数级的挑战。为了实现高效的、选择性的、稳定的、可扩展的多电子和质子光化学转化。作者对光化学反应原理、促进多电子和多质子过程的策略进行了详细介绍。从多电子和多质子光化学转化出发,分析其热力学和动力学原理,优化光吸收、驱动力和激发态的必要性,促进发光单元和催化单元的相互作用,调节催化中心和底物之间的相互作用和质子转移动力学。另外,串联催化有利于在较宽的时间尺度上协同发光、电荷转移、质子转移和成键反应动力学,从而促进连续的多电子和质子转化。因此,对多电子和质子转化的串联催化也展开详细介绍。
  正文
  在过去的几十年里,可见光光氧化还原催化将光化学带入了一个新的高度。可见光激发的光催化剂(PC)使其能够与底物进行密切的相互作用。由于激发的PC*既是一个更好的电子供体,也是一个更好的电子受体,PC*和底物之间的单电子(1e-)转移提供了多种类型的反应,包括氧化、还原和协同氧化还原过程。
  图1. 与自然光合作用相比,有代表性的从1e-到8e-光化学转化 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  与1e-光化学转化相比,当化学家致力于实现2e-、4e-、6e-、8e-甚至更复杂的光化学转化时,产物合成的反应性、效率、选择性和实用性呈指数下降(图1)。从热力学的角度来看,光化学反应的产物可能比底物更活泼,因此很难在活化底物的同时稳定中间体和产物。从动力学角度看,敏化剂在通常的光照强度下只产生一个激子对,因此只传递一个电子。电子的传递与各种辐射和非辐射过程竞争。而多电子反应还伴随着多质子转移和与底物的相互作用。此外,反应过程中催化中心的电子密度发生了剧烈变化,并伴随化学键的形成。这些均为研究不同的多电子和质子反应提出了挑战。
  在温和条件下,自然光合作用可通过24e-/24H+反应将水和大气中的CO2转化为O2和立体专一性的D-葡萄糖。这为多电子和质子过程的合成提供可能(图2a)。
  图2. 在a) 自然光合作用和b) 人工光化学转化中的多电子和多质子过程的示意图 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  为了实现有效的、选择性的、稳定的、具有应用前景的多电子和质子光化学转化,光催化体系必须集成:(1)良好的光吸收,以有效地产生分离载流子;(2)吸光单元、催化单元和环境的协调作用,使电子、质子、底物和中间体高效有效传递;(3)催化中心的密切协作,促进连续的多电子氧化还原化学和选择性键转化(图2b)。
  图3. 光化学转化中的a) 光激发;b) 电荷转移和c) 质子转移的原理 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  作者首先从光化学反应原理展开介绍。对光化学转化中的光捕获原理,电荷转移原理和质子转移原理进行了详细描述(图3)。
  然后,从以下四方面介绍了促进多电子和多质子过程的策略。
  1)延长光收集和载流子寿命
  图4. a) 分子染料和金属配合物;b) 量子点;c) Z型PC的光激发和充电寿命 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  体系吸光能力的优化应解决"能隙"与λ(吸收波长/光谱范围)之间的对立关系。对于单个发色团,可采用有机染料的共轭和侧基官能团修饰;金属配合物的配体场调控;以及半导体的掺杂、空位和形貌调控等方法改善吸光能力。但这些方法往往涉及复杂的多步合成,且调节空间较为有限(图4a)。相比之下,由于量子限制效应,量子点(QDs)具有可调节的Eg,只需改变尺寸即可显著改变吸收波长,从而更容易优化光吸收曲线和氧化还原能力(图4b)。另外,在激发时载流子应该防止自发的复合,以便提高后续电子转移的效率,例如构建Z型催化系统,使得结构的CB电势更高、VB电势更低,具备更好的氧化还原能力(图4c)。
  图5. a) 铈光催化剂原位生成空穴中继体用于甲烷活化;b) Cl-/Cl·作为空穴中继体用于O2析出 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  除了优化PC的驱动力和激发态寿命外,引入电子/空穴中继体是缩小寿命较短的光生激子与需要更长时间的光化学转化之间差距的有效策略。左智伟等人的研究发现,烷氧基自由基作为空穴中继体具有较高的亲电反应活性,可从CH4中提取H原子进行甲基化反应(图5a)。而Cl-/Cl·作为空穴中继体也可用于同时的光催化产O2和N2还原(图5b)。
  2)加速连续电荷转移和利用
  图6. a) 天然氢化酶的结构和活性;b) 模拟Re PS和[Fe2S2]氢化酶与氰化物连接 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  经过精心设计的PS、催化剂和电子/空穴中继体,快速连续的电荷转移( k ET)对于有效的多电子转化至关重要。自然界中的氢化酶(图6a)可以催化H+和H2的相互转化,具有显著的活性。受此启发,吴骊珠院士团队构建了大量的氢化酶模拟物,以复制有效的产H2过程。如图6b所示,氰基将Re PS锚定到[Fe2S2]氢化酶模拟催化剂的铁核上。测试表明,该结构使电子快速向前转移和缓慢向后转移有助于快速的电子传递但能抑制电子回转,产生了长寿命的电荷分离态。壳聚糖能提供空间限域效应,PS与催化剂的强相互作用和密切接触促进了电荷的快速转移(图6c)。另外,空穴转移或电子从氧化对应物转移到PS也同样重要。
  图7. CCHE反应中电子和空穴的利用 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  与引入空穴受体不同的是,用有机转化取代产氧反应,一方面改善了空穴转移动力学,另一方面带来了新的、增值的化学反应。例如,在常温常压下,光催化剂及钴肟析氢助催化剂通过交偶联放氢反应,展现出无与伦比的原子效率和步骤效率(图7)。
  3)调节催化剂与底物之间的相互作用
  图8. a) 铁-双(吡啶基)胺-联吡啶配合物在2e-/2H+ 从CO2到CO还原过程中表现出电荷离域性和配位性;b) 通过电荷局域化和离域化的电子转移途径来调节内层和外层的电子转移途径 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  从PS连续转移电子或空穴后,理解和调节催化剂与底物的相互作用具有核心意义。如图8a所示,铁-双(吡啶)胺-联吡啶配合物在2e-/2H+ 的CO2到CO还原过程中表现出电荷离域性;图8b表明通过电荷局域化或离域化内球或外球电子转移途径,实现反应路径的调控。
  4)调节质子转移
  质子转移与电子转移和催化剂-底物相互作用密切相关,是实现高效率和选择性的关键。在自然界中建立排列良好的质子穿梭通道到催化中心可提高催化选择性(自然界的酶体系通过氨基酸的有序排列形成质子传递的通道)。质子转移也可以通过用质子导电聚合物包裹催化剂来调节(图8c)。
  图9. a) 多核CaMn4O5、Cu4O4簇和MOF封装的TiO2 PS用于4e−/4H+ O2析出;b) 量子点中光收集、保护层和催化位点的位置和空间选择性集成;c) 展望未来规模的太阳能燃料和化工生产 (图片来源:  J. Am. Chem. Soc.  )
  最后,作者对多电子和质子转化的串联催化进行了介绍。通过在时间、空间和能量上连续编排这些催化过程和化学键转换,串联催化将为获取具有挑战性和增值的合成目标提供了途径。串联催化可以通过多中心催化剂来实现,这使得多步动力学优化更容易,并有利于氧化还原当量的积累。例如,II型CaMn4O4簇在4e−/4H+产O2过程中表现出优异的氧化还原能力、活性和稳定性,并且催化中心的接近有助于O-O键合动力学(图9a)。通过串联催化,纳米量子点可同时集成光吸收器、保护层和活性位点,促进串联光催化剂中的定向电子转移,提高工作效率和产率(图9b)。
  总结
  吴骊珠院士团队对多电子和多质子光化学转化做了详细的介绍,并指出该化学转化具有很大的前景,但要合理地发展更有效、选择性和多功能的多电子和质子合成转化,仍需要不断努力。在研究多电子和质子催化机理方面,仍需构建更完善的实验仪器操作和分析;在电子和质子反应性探索中,采取机器学习、人工智能与实验研究相结合的手段总结提取有效信息。最终构建可用于未来的可持续的工业规模化化学制造模式。

世界杯总决赛最便宜516欧元?外媒称票价难以置信卡塔尔世界杯激战正酣,意大利晚邮报12月14日发表题为世界杯决赛票价要花多少钱?难以置信的价格一文,列出了世界杯各个阶段赛事的票价。卡塔尔世界杯小组赛观众席14日晚,卫冕冠军法国队学习党的二十大精神每周互动答题第期学习党的二十大精神每周互动答题来了点击选项前小圆圈是正确是错误1。党的二十大报告指出,十年来,我们实行更加积极主动的,构建面向全球的高标准自由贸易区网络,加快推进自由贸易试验区海南新生儿上火怎么办?宝妈不用急,土法推荐每一个新生儿的出生就是一个家庭的核心,可以说每个父母都希望自己的孩子能够健康快乐的长大。可是出生后,由于外界环境的影响,家庭菌群的不同,父母的喂养方式等都容易造成小宝宝的一些其他问来日并不方长爱满家书(338)2022育儿季前一天拥有,后一天就可能失去题记。2022年12月26日亲爱的孩子,你好!平日,我们总说来日方长,后会有期平时,我们总觉得来日方长,何惧车遥马慢姥姥的突然离世,犹如当摆脱喜阳阳,从正确的饮食开始做起(免责声明本文为一般性科普,所述内容不构成任何医疗建议,如身体不适请及时就医)我的读者们想必对饮食的重要性都了然于胸,食物不仅是能量的载体,还能为身体的正常功能提供所有必需的营养素ampampquot不会有人一直陪你,但一直会有人陪你ampampquot友情这个词想必大家再熟悉不过了。它是朋友之间关系的代名词,那么,怎样来看待友情呢?其实,每个人对友情的看法是不同的。有的人喜欢独来独往,好像不那么在意友情而有的人很重视每一段来之不习近平对爱国卫生运动作出重要指示习近平对爱国卫生运动作出重要指示强调要更加有针对性地开展爱国卫生运动切实保障人民群众生命安全和身体健康李克强作出批示在爱国卫生运动开展70周年之际,中共中央总书记国家主席中央军委主宅男财经顶流富豪直播带货,和街边小贩抢饭碗?视频加载中今天看到这样一段视频,一个人举着手机在看向太的直播,而周遭却是萧瑟冷寂的大街,行人稀少门可罗雀,路边还有一个小摊主顶着寒风在等待顾客。画面中透露着些许悲凉,不由的让人感叹129周年缅怀129年了,又到了毛主席诞辰的日子,每一年的12月26日,总会不由自主地纪念这一天。此时此刻,奥密克戎病毒正在神州大地疯狂肆虐,全国人民以血肉之躯抵挡着这个病毒怪兽的攻击,很多人正别再相信什么娃娃脸女星宿命论,赵丽颖打了多少娃娃脸女星的脸?综艺节目无线超越班中,当坐在评委席上的香港老戏骨惠英红听到42岁的薛凯琪说自己可以演妈妈的时候,惠英红一脸不屑地说薛凯琪已经差不多了。言下之意,薛凯琪顶着一张娃娃脸,不一定就能演得永不认输生活很苦,身心很疲惫,满满的负能量,夜里梦中都惶恐哪一刻将会被未知所吞噬。生活的状态不好,往往就体会不到幸福感的存在,就是这么狼狈的存在着。一路受累,两旁鲜花都是灰色的,即使这样,
父母手表推荐之西铁城光动能电波表虽说智能手机已经非常普及,但传统意义上的手表的功能依旧没有变化,第一是时间功能,手表看时间是抬腕即得,这也是智能手机无法实现的,第二是时尚功能,不同品味可以有不同风格的手表搭配,彰G219墨脱至吉隆段,这是一次雪山盛宴之旅系列G219路书新219国道,穿越举世闻名的昆仑山喀喇昆仑山冈底斯山喜马拉雅山,联通新疆西藏云南广西4个边境省区,全长10065公里,是中国最长沿途景观最丰富民俗风情最浓郁的国道。北段喀纳斯哈巴河无限能源打开虚时空,百年后人类可两界穿梭核聚变发电的大规模运用使得人类从能源危机中摆脱出来,人类文明终于可以毫无顾忌地使用能源。由于电能的充分供应,人类的科技在短短的百年时间里出现了分叉,一部分科技发展继续延续之前道路,比隔壁更良心,OPPOReno9系列如何选,要不要当个等等党?OPPOReno9系列有3款产品,分别是Reno9,Reno9Pro和Reno9Pro,那么这三款产品有什么差异,应该如何选呢?配置情况性能方面,Reno9采用骁龙778G芯片,R小白学价值投资系列75振华新材,单晶三元正极材料领军企业1。基本情况成立于2004年4月,2018年由深圳市整体迁移至贵州省贵阳市,控股股东为中国振华电子集团有限公司,实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。公司自设立以来专注于锂离子东北的冬天很美,雾松像春天满树梨花在开放冬日生活打卡季还有二天就进入年底了,也就是12月份,在北方12月份和1月这两个月是冬天最冷的天气,到处都是千里冰封万里雪飘,好一派北国风光。冬天里的雾松像满树梨花虽然天气很冷,作为伊万卡时尚穿搭秀2004年,伊万卡特朗普(IvankaTrump)身穿带有蝴蝶形蕾丝镂空桃色连衣裙首次出席MetGala。2005年的慈善活动中,身穿海泡绿色镂空吊带裙。在2006年的MetGal世界裤都的生死突围记绿色转型俏销欧美图为豪丰环保集团投资建设的玉林(福绵)节能环保产业园先进制造表面处理基地项目。蒋雪林摄中新网玉林11月26日电题世界裤都的生死突围记绿色转型俏销欧美记者蒋雪林位于广西首府南宁市东部刚果萨普,一群生活中垃圾堆中的时尚达人说起萨普,在很多人印象中就是一群低收入者,省吃俭用,然后用省下来的钱购买华丽的衣服,在休息的时候,约上几个志同道合的便宜,穿上这些华丽的衣服,做着夸张的肢体动作,在刚果的街头上炸街52岁钟丽缇携12岁小女儿同框跳舞,小考拉身高赶上妈妈,颜值好高11月26日,钟丽缇在社交平台上分享了和小女儿的同框跳舞视频,母女俩都穿着粉色上衣搭配黑色长裤,大秀好身材,钟丽缇表白道今天是粉色姐妹花,Loveyou!视频开头,钟丽缇抱着女儿的漠云潇原创歌词集71568你的样子太漂亮0718568你的样子太漂亮为乌鲁木齐写的歌词曲尹湘涛漠云潇C啦A走在西大桥上,红山还是那个模样,西公园里鸟语花香,人们在跳舞欢唱。车流穿行匆忙,楼房全都换上新装,笑容如花阳光绽放