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通过二维聚合物和非平面载流流动的光催化水分解

Nature2026年7月29日 00:00

数据可用性:所有支持本研究发现的数据均可在主要文本、扩展数据和补充信息中获取,或可在合理要求下从通讯作者处获取。补充数据包含与三种代表性的PTI晶体的体或界面结构对应的CIF文件,以ZIP格式提供。源数据随本论文提供。代码可用性:本研究中用于EDS统计分析的所有自定义代码和脚本均以ZIP格式在补充数据中公开提供。参考文献:Hisatomi, T. & Domen, K. 使用颗粒半导体光催化剂的太阳能氢气生产反应系统。《自然催化》2, 387–399 (2019)。文章Google学者;Tachibana, Y., Vayssieres, L. & Durrant, J. R. 用于太阳能水分解的人工光合成。《自然光子学》6, 511–518 (2012)。文章ADS Google学者;Banerjee, T., Podjaski, F., Kröger, J., Biswal, B. P. & Lotsch, B. V. 用于太阳能转化为化学能的聚合物光催化剂。《自然材料》6, 168–190 (2020)。文章Google学者;Wang, X. et al. 一种无金属聚合物光催化剂,能够在可见光下从水中生产氢气。《自然材料》8, 76–80 (2009)。文章PubMed Google学者;Rahman, M., Tian, H. & Edvinsson, T. 重新审视有机光催化剂整体水分解的限制因素。《德国应用化学》59, 16278–16293 (2020)。文章Google学者;Chen, R. et al. 光催化粒子中电荷转移的时空成像。《自然》610, 296–301 (2022)。文章ADS PubMed Google学者;Wang, Y. et al. 关于使用聚合物光催化剂的太阳驱动氢气生成的当前理解和挑战。《自然能源》4, 746–760 (2019)。文章ADS Google学者;Dimitriev, O. P. 共轭分子和有机半导体系统中激子的动力学。《化学评论》122, 8487–8593 (2022)。文章PubMed Google学者;Springer, M. A., Liu, T.-J., Kuc, A. & Heine, T. 拓扑二维聚合物。《化学学会评论》49, 2007–2019 (2020)。文章PubMed Google学者;Jing, Y. & Heine, T. 使二维拓扑聚合物成为现实。《自然材料》19, 823–824 (2020)。文章PubMed Google学者;Liang, X. et al. 解开金属聚(七氮化物)中晶体结构与电荷输运之间的关系。《美国化学会志》147, 45712–45722 (2025)。文章ADS PubMed Google学者;Fratini, S., Nikolka, M., Salleo, A., Schweicher, G. & Sirringhaus, H. 高频率共轭聚合物和分子半导体中的电荷输运。《自然材料》19, 491–502 (2020)。文章PubMed Google学者;Henson, Z. B., Müllen, K. & Bazan, G. C. 超越分子式的有机半导体设计策略。《自然化学》4, 699–704 (2012)。文章PubMed Google学者;Lan, Z.-A. et al. 一种全共面的供体-受体聚合物半导体,促进光化学中的电荷分离动力学。《德国应用化学》60, 16355–16359 (2021)。文章Google学者;Elsayed, M. H. et al. 通过工程聚合物光催化剂结构克服可见光和NIR光驱动的氢气演变中的小带隙电荷复合。《自然通讯》15, 707 (2024)。文章ADS PubMed PubMed Central Google学者;J Woods, D. et al. 共轭聚合物光催化剂中的侧链调谐以改善水中氢气的生产。《能源与环境科学》13, 1843–1855 (2020)。文章Google学者;Sachs, M. et al. 理解线性聚合物光催化剂中氢气演变的结构-活性关系。《自然通讯》9, 4968 (2018)。文章ADS PubMed PubMed Central Google学者;Zhang, G., Lan, Z.-A., Lin, L., Lin, S. & Wang, X. 不使用牺牲剂的Pt/g-C3N4光催化剂的整体水分解。《化学科学》7, 3062–3066 (2016)。文章PubMed PubMed Central Google学者;Lin, L. et al. 碳氮化物单晶在光催化整体水分解中的反应面分子级洞察。《自然催化》3, 649–655 (2020)。文章Google学者;Bai, Y. et al. 通过负载钯和铱的颗粒共轭聚合物实现可见光下的整体水分解。《德国应用化学》61, e202201299 (2022)。文章Google学者;Liu, M. et al. 完全凝聚的聚(氮三嗪酰胺)晶体:扩展的π-共轭和结构缺陷用于整体水分解。《德国应用化学》61, e202113389 (2022)。文章Google学者;Sun, Q. et al. 一种单晶的melon光催化剂,能够在可见光下实现整体水分解。《先进材料》38, e15457 (2026)。文章PubMed Google学者;Zhang, C. et al. 具有可见光的晶体聚(七氮化物)光催化剂用于整体水分解。《美国化学会志》148, 17272–17282 (2026)。文章PubMed Google学者;Takata, T. et al. 具有接近单位量子效率的光催化水分解。《自然》581,...

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