Key points are not available for this paper at this time.
Sistemas fotocatalíticos têm atraído interesse de pesquisa como uma abordagem limpa para gerar energia a partir do abundante sol. Nesse contexto, desenvolver estruturas fotocatalíticas eficientes e robustas é crucial. Recentemente, cromóforos orgânicos auto-organizados entraram em cena como alternativas tanto para sistemas moleculares quanto para semicondutores (in)orgânicos. Nanoestruturas feitas de corantes π-conjugados auto-organizados oferecem, por um lado, personalização molecular para sintonizar suas propriedades e atividades optoeletrônicas e, por outro lado, proporcionam benefícios da catálise heterogênea que incluem facilidade de separação, reciclabilidade e propriedades fotofísicas melhoradas. Nesta contribuição, apresentamos conquistas recentes na construção de sistemas fotocatalíticos supramoleculares feitos de cromóforos para aplicações em divisão de água, evolução de H2O2, redução de CO2 ou remediação ambiental. Discutimos estratégias que podem ser utilizadas para preparar sistemas fotocatalíticos ordenados com ênfase no efeito de empacotamento entre os corantes e a atividade fotocatalítica resultante. Além disso, apresentamos estratégias supramoleculares que permitem a interface das nanoestruturas orgânicas com co-catalisadores, moléculas, polímeros e materiais (in)orgânicos. Os princípios discutidos aqui são a base para a utilização desses materiais auto-organizados em fotocatalyse.
Cappelletti et al. (Mon,) estudaram essa questão.