高级氧化过程(AOPs)作为一种高效手段,在有机污染物彻底矿化为无害的二氧化碳(CO2)和水(H2O)方面展现了巨大潜力。近期,光催化降解技术凭借其温和特性、强氧化能力、多功能性及高矿化率,迅速崛起为环保领域的热点与重点研究方向。在众多光催化剂中,共轭多孔聚合物(CPPs)以其独特的扩展π-共轭结构所赋予的卓越半导体性能,被业界寄予厚望,视为实现优秀光催化效果的理想选择。然而,目前面临的挑战在于氧气(O2)活化的选择性差和效率低,成为提升光催化效率的瓶颈问题,使其与实际应用要求尚存较大差距。因此,对CPPs进行优化,提高对O2的吸附效率并增强O2活化过程的选择性,已成为推进光催化技术落地应用的关键环节。这一领域的前沿探索与突破,无疑将为环境治理开启全新的篇章,带来更加绿色可持续的解决方案。
近日,常州大学顾培洋教授、刘广峰教授、青年教师王丹凤团队的研究成果以题目为“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》期刊上发表,为光催化剂领域再添新篇章。课题组成功构建了一种创新策略,通过引入卟啉与BODIPY双重光敏剂到D-π-A(供体-π-受体)构型的共轭多孔聚合物(CPPs)中,协同化学微环境调控(-OCH3,H和CN取代基)获得高效光催化性能。
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