高級氧化過程(AOPs)作為一種高效手段,在有機污染物徹底礦化為無害的二氧化碳(CO2)和水(H2O)方面展現了巨大潛力。近期,光催化降解技術憑借其溫和特性、強氧化能力、多功能性及高礦化率,迅速崛起為環保領域的熱點與重點研究方向。在眾多光催化劑中,共軛多孔聚合物(CPPs)以其獨特的擴展π-共軛結構所賦予的卓越半導體性能,被業界寄予厚望,視為實現優秀光催化效果的理想選擇。然而,目前面臨的挑戰在于氧氣(O2)活化的選擇性差和效率低,成為提升光催化效率的瓶頸問題,使其與實際應用要求尚存較大差距。因此,對CPPs進行優化,提高對O2的吸附效率并增強O2活化過程的選擇性,已成為推進光催化技術落地應用的關鍵環節。這一領域的前沿探索與突破,無疑將為環境治理開啟全新的篇章,帶來更加綠色可持續的解決方案。
近日,常州大學顧培洋教授、劉廣峰教授、青年教師王丹鳳團隊的研究成果以題目為“Selective Oxygen Activation by Integrating Dual Photosensitizers in Conjugated Porous Polymers and Microenvironments Manipulation for High-performance Water Purification and H2O2 Production”在《Advanced Functional Materials》期刊上發表,為光催化劑領域再添新篇章。課題組成功構建了一種創新策略,通過引入卟啉與BODIPY雙重光敏劑到D-π-A(供體-π-受體)構型的共軛多孔聚合物(CPPs)中,協同化學微環境調控(-OCH3,H和CN取代基)獲得高效光催化性能。
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