利用熱載體進(jìn)行高效等離子體介導(dǎo)的化學(xué)反應(yīng)(PMCRs)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為二次能源,是解決全球環(huán)境和能源危機(jī)的最可行方案之一。在不影響等離子體固有性質(zhì)的情況下,尋找具有更高效、合理的熱載流子傳輸路徑的等離子體異質(zhì)納米結(jié)構(gòu)仍然是該領(lǐng)域迫切需要解決的問(wèn)題。基于此,蘇州大學(xué)姜林教授在國(guó)際頂級(jí)期刊Angewandte Chemie International Edition上發(fā)表了以《Plasmonic-Promoted Interatomic Hot Carriers Regulation Enhanced Electrocatalytic Nitrogen Reduction Reaction》為題的研究論文。作者成功闡明了Au3Cu合金納米顆粒表面等離子體促進(jìn)的原子間熱電子重新分布促進(jìn)電催化氮還原反應(yīng)(ENRR)的機(jī)制。此外,局域表面等離子體共振(LSPR)效應(yīng)可以促進(jìn)等離子體熱電子從Au原子向Cu原子的轉(zhuǎn)移,觸發(fā)Au3Cu合金納米粒子間的電子調(diào)控,增強(qiáng)氨分子的解吸,并使氨產(chǎn)率提高約93.9%。本工作為合理設(shè)計(jì)和利用LSPR效應(yīng)有效調(diào)控異質(zhì)合金納米結(jié)構(gòu)表面的等離子體熱載流子分布和機(jī)制提供了重要參考。Plasmonic-Promoted Interatomic Hot Carriers Regulation Enhanced Electrocatalytic Nitrogen Reduction Reaction. Angewandte Chemie. 2024. https://doi.org/10.1002/anie.202409484