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卟啉分子对可见光具有较强吸收能力,被广泛应用于光催化和光敏化材料的设计开发。 基于卟啉单元设计构筑框架结构材料,可以借助框架结构的大比表面积和可调控孔结构,实现对卟啉单元光物理化学性质的修饰和调控,达到提高材料光催化量子产率和光催化选择性的目的。 本文综述了卟啉基金属有机框架材料(MOFs)、卟啉基共价有机框架材料(COFs)、以及卟啉基多孔共价有机聚合物(COPs)在光催化领域的研究进展,通过归纳需要解决的关键问题,对卟啉框架材料的未来发展进行了展望。  相似文献   
2.
卟啉具有较强的结构可修饰性和可见光吸收能力, 被广泛应用于新型光催化剂和光敏剂的设计研究中. 但是, 不同结构的卟啉材料催化活性差异较大, 且卟啉单体催化稳定性较差, 无法充分发挥出高效的光催化活性. 为探究影响卟啉光催化活性产生差异的本征原因以及增强卟啉在光催化过程中的稳定性, 我们设计合成了三种不同分子结构的羧基卟啉TCPP、TmCPP和H8OCPP. 实验结果表明, H8OCPP催化剂光催化产氢速率为4111 μmol·g-1·h-1, 远高于另外两种羧基卟啉. 利用胺基与羧基间的静电相互作用, 将g-C3N4和TDPP负载于H8OCPP表面, 大幅提高了羧基卟啉的光催化稳定性. 强极性羧基基团数目的增加, 有利于卟啉分子光生空穴-电子的分离, 提升光催化分解水产氢性能, 另外胺基修饰分子的引入提高了羧基卟啉在催化反应体系中的稳定性和催化活性.  相似文献   
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