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2026 article

Enhanced Photocatalytic C–N Coupling by Synergistic Facet and Spin-State Modulation in Mixed-Valent WO x

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Rattachement africain : cn, nz, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Urea is an essential chemical widely used in agriculture and consumer products, yet its conventional Bosch–Meiser synthesis is energy-intensive and carbon-intensive. Photocatalytic urea synthesis from N2, CO2, and H2O offers a sustainable alternative, but efficient C–N coupling is fundamentally limited by the trade-off between intermediate stability and surface migration needed for efficient C–N coupling processes. Strong adsorption of intermediates limits diffusion, whereas weak adsorption causes premature desorption, restricting the C–N coupling efficiency. Facet and spin-state engineering provide a promising route to balance intermediate stabilization, mobility, and interfacial charge transfer. Herein, we prepared oxygen-deficient WOx (x = 2.33–2.90) photocatalysts, including nanorods (WO2.33(100)) and nanosheets (WO2.90(001)), by a facile hydrothermal and plasma-treatment method. WO2.33(100) delivered a high photocatalytic urea production rate of 1451.38 μg g–1 h–1 under UV irradiation (λ = 365 nm) in a microflow reactor, representing a 3.2-fold enhancement over WO2.90(001) and ranking among the most efficient urea-synthesis photocatalysts reported to date. Mechanistic studies, including isotope labeling, in situ ATR-FTIR, and DFT calculations, reveal that facet-confined oxygen vacancies stabilize low-spin WIII (d3) centers, which simultaneously optimize N2 adsorption while preserving the surface mobility of *NO intermediates, thereby enabling efficient C–N coupling. This work establishes a facet-confined oxygen-vacancy strategy for spin-state regulation of surface intermediates and C–N coupling pathways, providing a general strategy for improved photocatalytic urea synthesis for smart agriculture.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Enhanced Photocatalytic C–N Coupling by Synergistic Facet and Spin-State Modulation in Mixed-Valent WO <i>x</i>
Date Crossref
27/08/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Beijing University of Chemical Technology pays non établi dans la notice
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  • Beijing Normal University pays non établi dans la notice
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  • Capital Normal University pays non établi dans la notice
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  • ShanghaiTech University pays non établi dans la notice
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  • University of Auckland pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Mansfield University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Quzhou Institute for Innovation in Resource Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Beijing University of Chemical Technology, Beijing Normal University et Capital Normal University, avec 5 autres affiliations.

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