光驱动的
水分解是潜在的丰富,清洁能源的来源,但是要有效地进行电荷分离以及带隙在多相光
催化剂中的大小和位置,要进行预测和设计都充满了挑战。调节
聚合物光
催化剂带隙的合成尝试通常依赖于其π共轭结构域大小的变化。然而,只有施主-受主二元才是通过有效的电荷分离来防止
催化剂内不希望的电子-空穴复合的关键。在我们先前成功地将供电子,含
硫连接子和吸电子三嗪(C 3 N 3)单元成多孔
聚合物,我们报告了六种具有高杂原子含量的S和N的可见光活性三嗪基
聚合物的合成,这些
聚合物可光催化从
水中产生H 2:高达915μmolh -1 g -1含Pt助
催化剂,并且-迄今报道的最高值之一-200μmolh -1 g -1无。我们采用了高度模块化的Sonogashira–Ha原交叉偶联反应,可以对仅含(S,N,C)和(N,C)混合
聚合物系统进行系统研究。我们的结果表明,光催化
水分解不仅需要约2.2 eV的理想光学带