Nano-Micro Letters:超稳定水分散性CsPbBr3纳米晶体用于电催化CO2还原

Nano-Micro Letters:超稳定水分散性CsPbBr3纳米晶体用于电催化CO2还原
卤化铅钙钛矿(LHP)具有优异的光电性能,其已经被广泛应用于太阳能电池和发光二极管等高性能光电器件中。然而,它对水的稳定性差限制了是其大多数应用。
美国纽约州立大学Paras N. Prasad和深圳大学张晗、张豫鹏等报道了一种在贫铅环境中热注射方法合成的水分散性CsPbBr3纳米晶体,能够稳定地电催化CO2还原。
Nano-Micro Letters:超稳定水分散性CsPbBr3纳米晶体用于电催化CO2还原
与传统的己烷分散性CsPbBr3 NCs相比,所制备的水分散性CsPbBr3 NCs表现出更高的 PLQY (91%)和更低的缺陷密度。水分散性CsPbBr3 NCs显示出200天的超稳定性,初始PL 强度仅下降约20%。
最后,CsPbBr3 NCs对CO2还原反应显示出高电催化活性和稳定性(> 350 h),提供高CH4(32%)和CO (40%)产率。
Nano-Micro Letters:超稳定水分散性CsPbBr3纳米晶体用于电催化CO2还原
DFT计算表明,CsBr盐可以钝化由OLA+和Br离子损失引起的表面缺陷,并保持CsPbBr3 NCs在水中的稳定性。
另外,催化中心应在钙钛矿结构的Pb原子中,两个C1物种到一个C2产物的C-C耦合途径被抑制,导致CH4的急剧形成。
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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