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点击蓝字关注我们 人工光合作用系统通过定制光催化剂实现CO 2 光还原过程,是应对环境和能源挑战的有效策略。尽管已有研究成功将CO 2 转化为CO,但多步反应路径和多个电子过程使得产物选择性控制面临挑战。特别是将CO 2 转化为CH 4 的八个电子反应,由于C 1 中间体难以在催化位点上连续质子化,导致产物选择性低。为了提高CH 4 的选择性,研究者开发了多种光催化剂结构改良方法,包括构建异质结纳米反应器、设计双活性位点、调整晶体性和在孔结构中锚定催化位点。这些策略强调了新型纳米结构在促进质子耦合电子转移和富集C 1 中间体中的重要性。因此,精细调控光催化剂的纳米结构对于实现CO 2 向高附加值燃料(如CH 4 )的高选择性转化至关重要。最新研究显示,具有独立纳米空间和高孔隙体积的多孔纳米反应器在CO 2 -CO-CH 4 级联转化中展
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