Citation: Zhen Li, Yu Qi, Wangyin Wang, Deng Li, Zheng Li, Yanan Xiao, Guangye Han, Jian-Ren Shen, Can Li. Blocking backward reaction on hydrogen evolution cocatalyst in a photosystem II hybrid Z-scheme water splitting system[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2019, 40(4): 486-494. doi: S1872-2067(19)63311-5
光系统II杂化Z型水分解体系中产氢助催化剂上逆反应的抑制
实验发现,在光催化剂ZrO2/TaON上沉积金属Pt作为产氢助催化剂时,以Fe(CN)64-为电子供体的光催化产氢半反应基本没有产氢活性,而当沉积氧化物PtCrOx作为产氢助催化剂时,产氢半反应活性可提高至~35μmol h-1.进一步研究发现,这种产氢活性的差异主要是由于两种不同助催化剂对于Fe(CN)63-引起的氢气氧化逆反应的催化行为不同.金属Pt表面对于氢气具有吸附和活化作用,光催化反应中产生的氢气和Fe(CN)63-在Pt-ZrO2/TaON催化作用下发生快速的氧化还原逆反应;而由于PtCrOx表面对氢气的吸附和活化作用较弱,上述氢气氧化的逆反应在PtCrOx-ZrO2/TaON存在时不发生.此外,在产氢过程中,光生电子虽然迁移到助催化剂PtCrOx上,但PtCrOx中高氧化态的PtⅡ和PtIV并未被还原,因此使PtCrOx-ZrO2/TaON具有稳定的光催化产氢反应活性.
基于PtCrOx-ZrO2/TaON在Fe(CN)64-作为电子供体时有效的产氢半反应,我们以Fe(CN)63-/4-作为电子递体,将光系统Ⅱ与PtCrOx-ZrO2/TaON耦合构建了生物-人工杂化Z型全分解水体系,通过调节Fe(CN)63-/4-的初始浓度,最终实现了杂化体系的全分解水反应,产氢和产氧活性分别为~20μmol H2 h-1和~10μmol O2 h-1.这为理解和抑制以Fe(CN)63-/4-作为电子递体的光系统Ⅱ-人工杂化Z型水分解体系中的逆反应提供了新的思路.
English
Blocking backward reaction on hydrogen evolution cocatalyst in a photosystem II hybrid Z-scheme water splitting system
-
Key words:
- Water splitting
- / Cocatalyst
- / Backward reaction
- / Hydrogen oxidation
- / Photosystem II
-
-
[1] R. E. Blankenship, Photosynth. Res., 1992, 33, 91-111.
-
[2] P. Joliot, G. N. Johnson, Proc. Natl. Acad. Sci., 2011, 108, 13317-13322.
-
[3] J. Barber, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 185-196.
-
[4] A. N. Tikhonov, Plant Physiol. Biochem., 2014, 81, 163-183.
-
[5] F. Muh, C. Glockner, J. Hellmich, A. Zouni, Biochim. Biophys. Acta, 2012, 1817, 44-65.
-
[6] K. Maeda, ACS Catal., 2013, 3, 1486-1503.
-
[7] P. Zhou, J. Yu, M. Jaroniec, Adv. Mater., 2014, 26, 4920-4935.
-
[8] K. Maeda, J. Photochem. Photobiol. C, 2011, 12, 237-268.
-
[9] S. Chen, T. Takata, K. Domen, Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17050.
-
[10] R. Abe, K. Shinmei, N. Koumura, K. Hara, B. Ohtani, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 16872-16884.
-
[11] Y. Sasaki, A. Iwase, H. Kato, A. Kudo, J. Catal., 2008, 259, 133-137.
-
[12] T. Ohno, D. Haga, K. Fujihara, K. Kaizaki, M. MAtsumura, J. Phys. Chem. B, 1997, 101, 6415-6419.
-
[13] Y. Miseki, S. Fujiyoshi, T. Gunji, K. Sayama, Catal. Sci. Technol., 2013, 3, 1750-1756.
-
[14] R. Abe, K. Sayama, H. Sugihara, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 16052-16061.
-
[15] W. Wang, J. Chen, C. Li, W. Tian, Nat. Commun., 2014, 5, 4647.
-
[16] W. Wang, H. Wang, Q. Zhu, W. Qin, G. Han, J. R. Shen, X. Zong, C. Li, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 9229-9233.
-
[17] D. Mersch, C. Y. Lee, J. Z. Zhang, K. Brinkert, J. C. Fontecilla-Camps, A. W. Rutherford, E. Reisner, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8541-8549.
-
[18] K. Min, Y. J. Yoo, Biotechnol. Bioprocess Eng., 2014, 19, 553-567.
-
[19] M. Suga, F. Akita, M. Sugahara, M. Kubo, Y. Nakajima, T. Nakane, K. Yamashita, Y. Umena, M. Nakabayashi, T. Yamane, T. Nakano, M. Suzuki, T. Masuda, S. Inoue, T. Kimura, T. Nomura, S. Yonekura, L. J. Yu, T. Sakamoto, T. Motomura, J. H. Chen, Y. Kato, T. Noguchi, K. Tono, Y. Joti, T. Kameshima, T. Hatsui, E. Nango, R. Tanaka, H. Naitow, Y. Matsuura, A. Yamashita, M. Yamamoto, O. Nureki, M. Yabashi, T. Ishikawa, S. Iwata, J. R. Shen, Nature, 2017, 543, 131-135.
-
[20] J. W. Lee, E. Greenbaum, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 3935-3939.
-
[21] K. Maeda, M. Higashi, D. Lu, R. Abe, K. Domen, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 5858-5868.
-
[22] J. R. Shen, N. Kamiya, Biochemistry, 2000, 39, 14739-14744.
-
[23] J. R. Shen, Y. Inoue, Biochemistry, 1993, 32, 1825-1832.
-
[24] P. J. Porra, W. A. Thompson, P. E. Kriedemann, Biochim. Biophys. Acta, 1989, 975, 384-394.
-
[25] Y. Umena, K. Kawakami, J. R. Shen, N. Kamiya, Nature, 2011, 473, 55-60.
-
[26] K. Maeda, H. Terashima, K. Kase, M. Higashi, M. Tabata, K. Domen, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2008, 81, 927-937.
-
[27] S. S. K. Ma, K. Maeda, K. Domen, Catal. Sci. Technol., 2012, 2, 818-823.
-
[28] K. Maeda, M. Higashi, D. Lu, R. Abe, K. Domen, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 5858-5868.
-
[29] M. Stieble, K. Juttner, J. Electroanal. Chem., 1990, 290, 163-180.
-
[30] K. Kunimatsu, Y. Shigematsu, K. Uosaki, H. Kita, J. Electroanal. Chem., 1989, 262, 195-209.
-
[31] A. Wieckowski, M. Szklarczyk, J. Electroanal. Chem., 1982, 142, 157-170.
-
[32] J. T. Miller, B. L. Meyers, F. S. Modica, G. S. Lane, M. Vaarkamp, D. C. Koningsberger, J. Catal., 1993, 143, 395-408.
-
[33] Y. Nishiyama, H. Wise, J. Catal., 1974, 32, 50-62.
-
[34] S. Tsuchiya, Y. Amenoniya, J. Cvetanovic, J. Catal., 1970, 19, 245-255.
-
[35] Y. H. Li, J. Xing, Z. J. Chen, Z. Li, F. Tian, L. R. Zheng, H. F. Wang, P. Hu, H. J. Zhao, H. G. Yang, Nat. Commun., 2013, 4, 2500.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 12
- 文章访问数: 1626
- HTML全文浏览量: 167

下载: