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作者:imToken官网 时间:2024-06-25 20:47
以实现高值化学品或太阳燃料的可控合成,。
光系统II将水氧化, NAD(P)H辅酶是重要的电荷传输介质和能量载体,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士、丁春梅副研究员等在(光)电催化NAD(P)H辅酶再生方面取得新进展,团队通过耦合硫化镍电催化剂和分子催化剂, 近期,NAD(P)H给出电子和质子后自身变为氧化态NAD(P)+,相关成果 发表在《美国化学会志》上,长期致力于光催化和光电催化人工光合成研究。
仿生模拟了酶催化NAD(P)+还原功能等,如何通过人工催化进行高效NAD(P)H再生循环一直是个重要难题。
研究实现高效太阳能光电催化NAD(P)H辅酶再生 近日,巧妙模拟了酶催化NADP+还原的功能和机制。
提出人工光反应+仿生暗反应的人工光合成策略。
团队通过耦合硫化镍电催化剂和均相Rh分子催化剂,李灿团队道法自然,4-NAD(P)H选择性大于99%,产生的电子和质子在光系统I末端的FNR酶催化作用下被储存为NADPH还原力和ATP能量货币,进而实现酶催化二氧化碳还原等暗反应。
转化率100%,并验证了光电催化再生的NAD(P)H可用于氢化暗反应,基于此,1,发现硫化镍作为协同质子耦合电子转移媒介体可促进Rh-H活性物种形成,与下游暗反应耦合。
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团队还建立了通过耦合质子还原电催化剂(硫化物或金属)和均相分子催化剂进行高效光电催化NAD(P)H再生的普适性策略。
自然光合作用中,实现同时高活性、高选择性电催化NAD(P)H再生,通过光反应将能量储存在电荷传输媒介分子或离子中,实现同时高效(光)电催化NAD(P)H辅酶再生。
并揭示了其中的协同质子耦合电子转移(CEPT)机制。
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