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可逆性芴醇光碱实现环境空气CO2捕集与浓缩的突破性研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月14日 来源:Nature Chemistry 20.2
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来自国际团队的研究人员针对CO2捕集技术中热再生能耗高的痛点,开发出基于芴醇(fluorenol)的可逆光碱系统。该研究利用激发态芳香性/基态反芳香性转换机制,实现可见光驱动的CO2捕集-释放循环,首次证实了直接从环境空气捕获并浓缩CO2的光化学路径,为太阳能驱动的碳管理提供新范式。
传统CO2捕集技术面临热再生能耗高的瓶颈,而这项突破性研究展示了光化学驱动的创新解决方案。科研团队巧妙设计芴醇类阿伦尼乌斯光碱(Arrhenius photobases),通过激发态芳香性(excited-state aromaticity)与基态反芳香性(ground-state antiaromaticity)的精准调控,实现了水相体系中大幅可逆的pH震荡。
这种氧稳定的光敏系统可直接利用自然 sunlight 驱动,成功从环境空气(ambient air)中捕获并浓缩CO2。瞬态吸收光谱(transient absorption spectroscopy)揭示了碳氧键(C–O)解离的高效机制,阐明了氢氧根(hydroxide)释放的超快动力学过程。
相较于传统热再生工艺,该技术将外部能量输入转化为清洁的光能利用,为太阳能驱动的碳管理(solar-powered CO2 management)提供了全新分子设计框架。特别值得注意的是,这是首例报道的能实现大气CO2直接光捕获的可逆光碱系统,其可循环操作特性与抗氧稳定性为实际应用铺平道路。
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