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Nano-Micro Letters:超穩定水分散性CsPbBr3納米晶體用于電催化CO2還原

Nano-Micro Letters:超穩定水分散性CsPbBr3納米晶體用于電催化CO2還原
鹵化鉛鈣鈦礦(LHP)具有優異的光電性能,其已經被廣泛應用于太陽能電池和發光二極管等高性能光電器件中。然而,它對水的穩定性差限制了是其大多數應用。
美國紐約州立大學Paras N. Prasad和深圳大學張晗、張豫鵬等報道了一種在貧鉛環境中熱注射方法合成的水分散性CsPbBr3納米晶體,能夠穩定地電催化CO2還原。
Nano-Micro Letters:超穩定水分散性CsPbBr3納米晶體用于電催化CO2還原
與傳統的己烷分散性CsPbBr3 NCs相比,所制備的水分散性CsPbBr3 NCs表現出更高的 PLQY (91%)和更低的缺陷密度。水分散性CsPbBr3 NCs顯示出200天的超穩定性,初始PL 強度僅下降約20%。
最后,CsPbBr3 NCs對CO2還原反應顯示出高電催化活性和穩定性(> 350 h),提供高CH4(32%)和CO (40%)產率。
Nano-Micro Letters:超穩定水分散性CsPbBr3納米晶體用于電催化CO2還原
DFT計算表明,CsBr鹽可以鈍化由OLA+和Br離子損失引起的表面缺陷,并保持CsPbBr3 NCs在水中的穩定性。
另外,催化中心應在鈣鈦礦結構的Pb原子中,兩個C1物種到一個C2產物的C-C耦合途徑被抑制,導致CH4的急劇形成。
Water-dispersible CsPbBr3 perovskite nanocrystals with ultra-stability and its application in electrochemical CO2 reduction. Nano-Micro Letters, 2021. DOI: 10.1007/s40820-021-00690-8

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