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電子ドナーとしてCO2を使用したMOFベースの光電気触媒(PEC)は、より耐性のある条件下で炭化水素燃料を作るための緑色で清潔で拡張可能な方法を提供します。ここでは、PECのCO2の削減とMOFベースの材料の調製方法と特性評価技術の基本原則が要約されています。さらに、CO2還元の光電気触媒性能を改善するためのMOFの3つのアプリケーションについて説明します。(i)光電極のみとして。(ii)半導体光電極の共触媒として、または染料、量子ドット、およびその他の共触媒の負荷の基質として。(iii)ヘテロ接合構造のコンポーネントの1つとして。MOF材料に基づいた堅牢なPEC CO2システムの開発を取り巻く課題と将来の波についても簡単に説明します。
電子ドナーとしてCO2を使用したMOFベースの光電気触媒(PEC)は、より耐性のある条件下で炭化水素燃料を作るための緑色で清潔で拡張可能な方法を提供します。ここでは、PECのCO2の削減とMOFベースの材料の調製方法と特性評価技術の基本原則が要約されています。さらに、CO2還元の光電気触媒性能を改善するためのMOFの3つのアプリケーションについて説明します。(i)光電極のみとして。(ii)半導体光電極の共触媒として、または染料、量子ドット、およびその他の共触媒の負荷の基質として。(iii)ヘテロ接合構造のコンポーネントの1つとして。MOF材料に基づいた堅牢なPEC CO2システムの開発を取り巻く課題と将来の波についても簡単に説明します。
MOF-based photoelectrocatalysis (PEC) using CO2 as an electron donor offers a green, clean, and extensible way to make hydrocarbon fuels under more tolerant conditions. Herein, basic principles of PEC reduction of CO2 and the preparation methods and characterization techniques of MOF-based materials are summarized. Furthermore, three applications of MOFs for improving the photoelectrocatalytic performance of CO2 reduction are described: (i) as photoelectrode alone; (ii) as a co-catalyst of semiconductor photoelectrode or as a substrate for loading dyes, quantum dots, and other co-catalysts; (iii) as one of the components of heterojunction structure. Challenges and future wave surrounding the development of robust PEC CO2 systems based on MOF materials are also discussed briefly.
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