王旭生 b,c,g 杨胥 a,b 陈春辉 b,d 李红芳 a,b 黄远标 * ,a,b,f 曹荣 a,b,e,f ( a 福州大学石油化工学院 福州 350108) ( b 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室 福州 350002) ( c 浙江理工大学材料科学与工程学院 杭州 310018) ( d 中国科学技术大学化学系 合肥 230026) ( e 中国福建光电信息科学与技术创新实验室(闽都创新实验室) 福州 350108) ( f 中国科学院大学 北京 100049) ( g 暨南大学化学与材料学院 广州 510632) 摘要 利用可见光将二氧化碳光还原为有用的化学品是一项有前景但充满挑战的工作. 金属有机骨架(MOFs)作为一种 新兴的具高孔隙率、高比表面积、强吸附富集 CO2 能力、结构和功能可调的多孔材料, 在光催化二氧化碳还原反应中 具有极强的应用潜力. 但大多数金属有机骨架材料存在可见光吸收范围窄、光生载流子快速复合等问题, 导致催化二 氧化碳还原活性仍然较低. 通过静电自组装策略将纳米级胺基化金属有机骨架材料(NH2-MIL-88B(Fe))和羧酸化石墨 烯量子点(GQD)通过静电作用结合, 得到 GQD/NH2-MIL-88B(Fe)复合材料. 该复合催化剂有效结合了金属有机骨架强 二氧化碳吸附富集能力和 GQD 的可见光吸收范围宽、电子传导能力强等优点, 因此与纯金属有机骨架材料 NH2-MIL-88B(Fe)相比较, 该复合材料能高效光催化还原 CO2 为 CO, 并在 10 h 可见光下活性高达 590 μmol/g, 约为 NH2-MIL-88B(Fe)活性的四倍. 这项工作为制备高活性催化 CO2 的金属有机骨架复合材料提供了借鉴.