跨德研究者设计了两个MOZs库来进行光催化CO2还原和水氧化反应。将这些优化的MOZs组合成一个单一系统中,大铁实现完全的人工光合作用反应。门梁吊利完相关成果以Biomimeticactivesitesonmonolayeredmetal–organicframeworksforartificialphotosynthesis为题发表在Nature Catalysis上。
因此,式墩人工酶系统目前仅限于催化相对简单的反应,缺乏普适的系统可调节性。当应用于独立系统中,重大装顺MOZs在Co(bpy)32+作为氧化还原介质,实现了高效的人工光合作用。
然而,进展济滨目前的人工酶设计主要是模仿酶的活性金属中心,并未涉足二级配位或额外的辅助因子。
需要一种通用方法来合理设计具有复杂但可调活性位点的人工酶,高铁钢盖以解决各种挑战性和有价值的化学转化问题。因此,跨德3D组装的CGAs在连续太阳能脱盐和高效的油/有机溶剂吸附方面具有巨大的应用潜力。
结晶盐不仅严重影响了阳光的吸收,大铁降低了光热转换效率,而且还阻碍了供水和蒸汽的孔道,最终导致蒸发性能显著下降。这种设计有效地促进了能量回收和盐水运输管理,门梁吊利完3DCGA在处理高浓度(20wt.%)盐水时,表现出极高的蒸发速率(4.11kgm-2 h-1)。
(d)在3.5-25wt.%盐水浓度下,式墩3DAGAIV与其他太阳能蒸发器件的性能对比。重大装顺(f)2DAGA和(g)3DAGAII的盐水运输和盐结晶过程示意图。