产生有效的电荷分离是人类模拟自然界光合作用、利用太阳能的基础。在以往的研究中,往往需要各种固定分子的组装方式控制分子的空间结构,使之形成从给体到受体的电子转移并从而达到稳定的电荷分离;或者需要复杂的合成过程,形成结构复杂的光诱导电荷转移分子体系。本研究拟利用介质的极性梯度,控制电子转移的方向;采用层层组装的球形纳米结构,造成空间的极性梯度。因此本研究具有以下优点:利用极性梯度实现长效电荷分离,省去了组装分子的复杂装置和过程,极大的降低了合成成本和复杂性,可以有效的利用现有光诱导电子转移的分子体系;利用层层组装的球形结构,可以有效的提高组装效率,并且大幅度提高体系的浓度和量,便于大量加工,比现有其它方式更具有实用意义。该工作具有良好基础,部分原始工作已经发表在Advanced Materials 和Angewandte Chemie International Edition等。
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数据更新时间:2023-05-31
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