Molecular Porous Photosystems Tailored for ...
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Article dans une revue scientifique: Article original
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Titre :
Molecular Porous Photosystems Tailored for Long-Term Photocatalytic CO2 Reduction.
Auteur(s) :
Wisser, Florian M. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Duguet, Mathis [Auteur]
Collège de France - Chaire Chimie des processus biologiques
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques [LCPB]
Perrinet, Quentin [Auteur]
Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516 [LASIRE]
Ghosh, A. C. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Alves-Favaro, M. [Auteur]
IRCELYON-Ingéniérie, du matériau au réacteur [ING]
Mohr, Y. [Auteur]
IRCELYON-Ingéniérie, du matériau au réacteur [ING]
Lorentz, C. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Quadrelli, E. A. [Auteur]
Laboratoire de Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés, R 5265 [C2P2]
École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon [CPE]
Palkovits, R. [Auteur]
Farrusseng, D. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Mellot-Draznieks, C. [Auteur]
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques [LCPB]
De Waele, Vincent [Auteur]
Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516 [LASIRE]
Canivet, J. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Duguet, Mathis [Auteur]
Collège de France - Chaire Chimie des processus biologiques
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques [LCPB]
Perrinet, Quentin [Auteur]
Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516 [LASIRE]
Ghosh, A. C. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Alves-Favaro, M. [Auteur]
IRCELYON-Ingéniérie, du matériau au réacteur [ING]
Mohr, Y. [Auteur]
IRCELYON-Ingéniérie, du matériau au réacteur [ING]
Lorentz, C. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Quadrelli, E. A. [Auteur]
Laboratoire de Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés, R 5265 [C2P2]
École Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon [CPE]
Palkovits, R. [Auteur]
Farrusseng, D. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Mellot-Draznieks, C. [Auteur]
Laboratoire de Chimie des Processus Biologiques [LCPB]
De Waele, Vincent [Auteur]
Laboratoire Avancé de Spectroscopie pour les Intéractions la Réactivité et l'Environnement - UMR 8516 [LASIRE]
Canivet, J. [Auteur]
Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon [IRCELYON]
Titre de la revue :
Angewandte Chemie International Edition
Nom court de la revue :
Angew. Chem. Int. Ed. Engl.
Date de publication :
2020-01-18
ISSN :
1521-3773
Mot(s)-clé(s) en anglais :
CO2 reduction
density functional calculations
in situ time-resolved spectroscopy
photocatalysis
porous polymers
density functional calculations
in situ time-resolved spectroscopy
photocatalysis
porous polymers
Discipline(s) HAL :
Chimie/Catalyse
Résumé en anglais : [en]
The molecular-level structuration of two full photosystems into conjugated porous organic polymers is reported. The strategy of heterogenization gives rise to photosystems which are still fully active after 4 days of ...
Lire la suite >The molecular-level structuration of two full photosystems into conjugated porous organic polymers is reported. The strategy of heterogenization gives rise to photosystems which are still fully active after 4 days of continuous illumination. Those materials catalyze the carbon dioxide photoreduction driven by visible light to produce up to three grams of formate per gram of catalyst. The covalent tethering of the two active sites into a single framework is shown to play a key role in the visible light activation of the catalyst. The unprecedented long-term efficiency arises from an optimal photoinduced electron transfer from the light harvesting moiety to the catalytic site as anticipated by quantum mechanical calculations and evidenced by in situ ultrafast time-resolved spectroscopy.Lire moins >
Lire la suite >The molecular-level structuration of two full photosystems into conjugated porous organic polymers is reported. The strategy of heterogenization gives rise to photosystems which are still fully active after 4 days of continuous illumination. Those materials catalyze the carbon dioxide photoreduction driven by visible light to produce up to three grams of formate per gram of catalyst. The covalent tethering of the two active sites into a single framework is shown to play a key role in the visible light activation of the catalyst. The unprecedented long-term efficiency arises from an optimal photoinduced electron transfer from the light harvesting moiety to the catalytic site as anticipated by quantum mechanical calculations and evidenced by in situ ultrafast time-resolved spectroscopy.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
CNRS
CNRS
Collections :
Date de dépôt :
2024-02-28T23:02:27Z
2024-03-12T13:33:01Z
2024-03-12T13:33:01Z
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