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生物OEC的结构最近已经被揭示,其核心由四个锰离子和一个钙离子通过多个氧离子组成一个不对称的Mn4Ca-簇合物,如何精确模拟生物OEC是对化学家的一个巨大挑战。化学所光化学院重点实验室研究人员2015年首次成功合成出结构和性能均与生物OEC类似的仿生Mn4Ca-簇合物(Science 2015,348: 690-693)。最近,科研人员又成功制备出能够在极性溶剂中稳定存在的新型仿生Mn4CaO4-...
光合作用水裂解催化中心(简称OEC)是自然界唯一能高效、安全将水裂解,获得电子、质子,并释放出氧气的生物催化剂。人工合成OEC,实现光驱动催化水裂解,是重要的科学前沿方向(National Science Review 2018, 5:444-445)。
采用真空加热活化法制备出高催化活性的内嵌金属钴纳米粒子的碳纳米管材料.通过增加碳纳米管材料的本征碳缺陷位点,显著提升了材料的催化活性(>7倍).高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、X射线光电子能谱(XPS)和拉曼(Raman)光谱表征结果显示,真空加热活化增加了碳纳米管的本征碳缺陷,
近日,我校材料科学与化学工程学院董红星科研团队与中科院化学所张纯喜科研团队合作,在人工模拟光合作用水裂解催化中心研究中取得重大突破性进展。《Science》杂志发表了其研究成果:《A synthetic Mn4Ca-cluster mimicking the oxygen-evolving center of photosynthesis》(Science,2015,348,690-693)。

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