Functionalised氮化碳纳米材料能够存储光能量的形式长期存在的自由基使光反应发生在黑暗中,新的研究显示。gydF4y2Ba1gydF4y2Ba

一个图像显示化学结构和计算gydF4y2Ba

来源:©Ye-Zi你/中国科学技术大学gydF4y2Ba

化学结构和分配的部分指控的CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba3gydF4y2Ba环在不同的氮化碳三测试:(A) CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2BanhgydF4y2Ba2gydF4y2Ba,(B) CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba-NH-CN和(C) CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba- ngydF4y2Ba−gydF4y2Ba- cngydF4y2Ba

光合作用,将光能转化为电化学势的过程在植物和使用它来驱动反应黑暗已被证明难以复制的人工系统。这是因为photogenerated电荷对倾向于辐照后重组,从而防止光反应发生在没有光。gydF4y2Ba

因为它能促进电子空穴分离,周围一个团队泽张来自中国科学技术大学的,预测,CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2BanhgydF4y2Ba2gydF4y2Ba可能阻止电荷对重组捕获photogenerated电子。同时电子空穴分离照射下发生当团队探索实验的材料,电子顺磁共振光谱学(EPR)证实,CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2BanhgydF4y2Ba2gydF4y2Ba没有存储电子。密度泛函理论计算来确定C的电荷分布gydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2BanhgydF4y2Ba2gydF4y2Ba显示,修改结构取代氨基质子(NHgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)组含氰基的(CNgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba)一半给了更积极的电荷分布,考虑到增强互动的heptazine环向电子。gydF4y2Ba2gydF4y2BaHeptazines富氮芳香系统,这意味着他们强烈和缺电子有可能抓住电子,使其适合电子存储。gydF4y2Ba

辐射CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba导致一个蓝色的悬架和-NH-CN物种gydF4y2BaggydF4y2Ba使用EPR值为2.0021,这是储存电子的特征。在暴露在空气中,电子立即反应,暂停改变颜色。无论是CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2BanhgydF4y2Ba2gydF4y2Ba和CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba- ngydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba- cn悬浮液是蓝色的颜色或显示EPR的信号。gydF4y2Ba

显示电子转移计划gydF4y2Ba

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被困的电子可以存活一个月,和可以直接驱动筏没有光辐照聚合gydF4y2Ba

探讨电子存储C的能力gydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba-NH-CN,团队不同的比例使质子化和non-protonated单位通过改变博士这使他们得出结论,更-NH-CN组,电子顺磁共振信号强度越大,越强的颜色。进一步分析CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba-NH-CN涉及亚甲蓝,这张解释是由于其显著的吸收变化前后接受电子,(意义)它有助于确定电子存储的数量。“这个调查发现,CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba-NH-CN五层可以吸收所有可用的亚甲蓝照射10分钟后,证实了利用EPR。电子顺磁共振信号强度显示50%的存储电子是一个月后仍然存在,可以参与可逆加成断裂链转移聚合(筏)。这个过程是由电子转移从CgydF4y2Ba3gydF4y2BaNgydF4y2Ba4gydF4y2Ba-NH-CN diphenyliodonium (DPI),生产苯自由基可以与筏试剂促进photopolymerisation反应。相对于聚合连续光辐照下,减少副反应发生,筏代理不降解,导致聚合物分子量。gydF4y2Ba

雅典娜AnastasakigydF4y2Ba总部在瑞士的苏黎世联邦理工学院的研究侧重于自由基聚合的话,工作的提供了一个新的工具,先进的功能性聚合物的合成可用于广泛的应用程序。Zhang说团队希望继续发展光能量转换和存储材料和扩展存储电子的应用范围。gydF4y2Ba