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Enregistrement W4318821817 · doi:10.1038/s41467-023-35981-8

Silver nanoparticle enhanced metal-organic matrix with interface-engineering for efficient photocatalytic hydrogen evolution

2023· article· en· W4318821817 sur OpenAlexafffund
Yannan Liu, Chenghao Liu, Tushar Debnath, Yong Wang, Darius Pohl, Lucas V. Besteiro, Debora Meira, Shengyun Huang, Fan Yang, Bernd Rellinghaus, Mohamed Chaker, Dmitrii F. Perepichka, Dongling Ma

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnergy
ThématiqueAdvanced Photocatalysis Techniques
Établissements canadiensCanadian Light Source (Canada)McGill UniversityInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesArgonne National LaboratoryNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOffice of ScienceTechnische Universität DresdenCanada Research ChairsFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesCanadian Light SourceCanadian Network for Research and Innovation in Machining Technology, Natural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlexander von Humboldt-StiftungU.S. Department of Energy
Mots-clésPhotocatalysisNanoparticleMaterials scienceMetalInterface (matter)NanotechnologyMatrix (chemical analysis)HydrogenChemical engineeringChemistryCatalysisOrganic chemistryComposite materialMetallurgyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Integrating plasmonic nanoparticles into the photoactive metal-organic matrix is highly desirable due to the plasmonic near field enhancement, complementary light absorption, and accelerated separation of photogenerated charge carriers at the junction interface. The construction of a well-defined, intimate interface is vital for efficient charge carrier separation, however, it remains a challenge in synthesis. Here we synthesize a junction bearing intimate interface, composed of plasmonic Ag nanoparticles and matrix with silver node via a facile one-step approach. The plasmonic effect of Ag nanoparticles on the matrix is visualized through electron energy loss mapping. Moreover, charge carrier transfer from the plasmonic nanoparticles to the matrix is verified through ultrafast transient absorption spectroscopy and in-situ photoelectron spectroscopy. The system delivers highly efficient visible-light photocatalytic H 2 generation, surpassing most reported metal-organic framework-based photocatalytic systems. This work sheds light on effective electronic and energy bridging between plasmonic nanoparticles and organic semiconductors.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,292
Écart entre enseignants0,281 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations182
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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