Procedures are outlined to prepare segmented and coaxial nanowires via templated electrodeposition in nanopores. As examples, segmented nanowires consisting of Ag and ZnO segments, and coaxial nanowires consisting of a TiO2 shell and a Ag core were made. The nanowires were used in photocatalytic hydrogen formation experiments.
Fotokatalytisch actieve nanostructuren vereisen een groot specifiek oppervlak de aanwezigheid van vele katalytisch actieve plaatsen voor de oxidatie en reductie reacties helft en snel elektron (gat) diffusie en ladingsscheiding. Nanodraden presenteren geschikt architecturen om deze eisen te voldoen. Axiaal gesegmenteerde Ag | ZnO en radiaal gesegmenteerd (coaxiaal) TiO 2-Ag nanodraden met een diameter van 200 nm en een lengte van 6-20 urn gemaakt door templated elektrodepositie in de poriën van polycarbonaat-spoor geëtst (PCTE) of geanodiseerd aluminium oxide (AAO) membranen, respectievelijk. In de fotokatalytische experimenten, de ZnO en TiO 2 fasen fungeerde als photoanodes en Ag als kathode. Geen externe circuit nodig om beide elektroden, hetgeen een belangrijk voordeel boven conventionele foto-elektrochemische cellen verbinden. Voor het maken van gesegmenteerde Ag | ZnO nanodraden, de Ag zout elektrolyt werd vervangen na de vorming van het segment Ag een ZnO segment een te vormenttached aan het segment Ag. Voor het maken van coaxiale TiO 2-Ag nanodraden, werd een TiO2 gel eerst gevormd door het elektrochemisch geïnduceerde sol-gel methode. Drogen en thermisch uitgloeien van de zo gevormde TiO 2 gel resulteerde in de vorming van kristallijne TiO2 nanobuisjes. Een volgende Ag electrodepositie stap in de TiO 2 nanobuisjes resulteerde in de vorming van coaxiale TiO 2-Ag nanodraden. Door de combinatie van een n-type halfgeleider (ZnO of TiO2) en een metaal (Ag) binnen dezelfde nanodraad, een Schottky is gemaakt op het grensvlak tussen de fasen. Om de fotokatalytische activiteit van deze nanodraden te tonen, Ag | ZnO nanodraden werden in een fotokatalytische experiment waarin H2 gas werd gedetecteerd bij UV-belichting van de nanodraden gedispergeerd in een methanol / watermengsel. Na 17 min van verlichting, ongeveer 0,2 vol% H2 gas werd gedetecteerd van een schorsing van ~ 0,1 g Ag | ZnOnanodraden in een 50 ml 80 vol% waterige methanol oplossing.
Door hun kleine afmetingen en grote oppervlakte-volume verhouding, nanodraden veelbelovend eendimensionale objecten die kunnen worden gebruikt in een breed scala van biomedische en nanotechnologische toepassingen 1. In de literatuur zijn vele nanodraden die een enkele component met functionele eigenschappen gerapporteerd 2-7. Maar wanneer meerdere materialen (metalen, polymeren en metaaloxiden) sequentieel opgenomen in een nanodraad, kan multifunctioneel nanodraden gemaakt 8, 9. Wanneer verschillende segmenten zijn verbonden in een enkel nanodraad kunnen functionele eigenschappen lijken die niet aanwezig waren toen alleen de afzonderlijke segmenten werden gebruikt. Zo werden nanomotoren met Au en Pt segmenten binnen een nanodraad gemeld dat autonoom bewogen wanneer geplaatst in waterstofperoxide 4. Geschikte technieken voor de vorming van multisegmented nanodraden zijn infiltratie en matrijs elektrodepositie <sup> 8, 9.
In 1987, Penner en Martin waren de eersten die het gebruik van templated elektrodepositie voor de vorming van Au nanodraden polycarbonaatmembranen 10 bekend. Sindsdien hebben vele andere onderzoekers begonnen met het gebruik template electrodepositie voor de synthese van nanodraden met verschillende dimensies, met behulp van polycarbonaat-spoor geëtst membranen (PCTE) of geanodiseerd aluminium oxide (AAO) membranen en sjablonen 11. De voordelen van templated elektrodepositie voor nanodraad synthese zijn kosteneffectief natuur elektrodepositie wordt gewoonlijk uitgevoerd onder milde omstandigheden, de mogelijkheid om nanodraden vormen van zowel metalen, metaaloxiden en / of polymeren en het vermogen om een exacte replica van negatieve creëren van de gebruikte sjabloon 11. Bovendien kan gesegmenteerde nanodraden worden gevormd door achtereenvolgende afzetting van twee of meer verschillende fasen, en wanneer een nanobuis van een van de twee fasen kanworden door elektrodepositie matrijs, kan coaxiale nanodraden met twee verschillende fasen worden.
Metaal kan elektrolytisch waarop deze metaalionen zijn onoplosbaar in waterige oplossingen bij hoge pH. Voor de nodige zuurstof kunnen drie verschillende precursoren worden, dwz nitraationen 12-15, waterstofperoxide 13, 16, 17 en 18 moleculaire zuurstof. Met het gebruik van nitraationen, zoals in dit protocol de toepassing van een potentieel negatiever dan -0,9 V vs Ag / AgCl leidt tot een plaatselijk verhoogde pH door reductie van nitraat op de kathode 19, 20:
NO 3 – + H 2 O + 2e – → NO 2 – + 2OH -. (1)
Als de elektrolytoplossing wordt verwarmd tot 60-90 ° C, zal ZnO nanodraden van neergeslagen Zin vormenc hydroxide:
Zn 2 + + 2OH – → ZnO + H 2 O. (2)
Bij toepassing van een potentieel om de werkelektrode, die is gepositioneerd op de porie bodem matrijs elektrodepositie, de pH binnen de porie lokaal verhoogd waardoor lokale nanodraad formatie. Omdat ZnO is een n-type halfgeleider, reacties (1) en (2) kunnen verder met het ZnO / elektrolyt-interface, waardoor de vorming van een kristallijne en dichte ZnO nanodraad 21, 22.
Verscheidene werkwijzen bestaan voor de synthese van TiO2 nanobuisjes, maar voor de vorming van een coaxiale constructie met een sequentiële elektrodepositiewerkwijze, het elektrochemisch geïnduceerde sol-gel methode het meest geschikt. Deze werkwijze voor kathodische elektrodepositie van TiO 2 films werd eerst geïntroduceerd door Natarajan et al.. 1996 23. En was further verbeterd Karuppuchamy et al. 2001 19 24.. Met deze werkwijze wordt titaan oxysulfate (TiOSO 4) poeder opgelost in een waterige oplossing van waterstofperoxide (H 2 O 2) na de vorming van een complex peroxotitanate (Ti (O 2) SO 4):
TiOSO 4 + H 2 O 2 → Ti (O 2) SO 4 + H 2 O. (3)
Bij potentialen negatiever dan -0,9 V vs Ag / AgCl, wordt de pH op het elektrodeoppervlak verhoogd door reductie van nitraat (reactie (1)), die een titanium hydroxide gel 19, 20:
Ti (O 2) SO 4 + 2OH -. + (X 1) H 2 O → TiO (OH) 2 xH 2 O + H 2 O 2 + SO 4 2 -. (4)
NatarAjan et al.. gebruikte differentiële thermische analyse als water het is verwijderd uit de gel ongeveer 283 ° C bij thermisch uitgloeien, hetgeen resulteert in de vorming van een amorfe TiO 2 fase 23. Voor een vlakke film kristallisatie in de anataas fase optreedt wanneer de temperatuur wordt verhoogd boven 365 ° C 23, 25, terwijl kristallisatie plaatsvindt bij een temperatuur tussen 525 en 550 ° C bij een AAO sjabloon wordt gebruikt 25.
TiO (OH) 2 · xH 2 O → TiO 2 + (x 1) H2O (5)
De porie diameter van de AAO sjabloon bepaalt of een stevige nanodraad of een open nanobuis zal worden gevormd. Depositie in een sjabloon met een kleine porie diameter (~ 50 nm) resulteert in nanodraad vorming 20, 26, terwijl de toepassing van dezelfde methode in een porie met een grotere diameter (~ 200 nm) resultaten innanobuis vorming 25. Dit komt omdat gel instorting kan plaatsvinden na verwijdering van overtollig water.
In de vroege jaren 1970, Fujishima en Honda waren de eersten die een systeem voor directe splitsen van water bekend onder UV licht, dat werd bereikt met een rutiel elektrode gekoppeld met een platina-elektrode 27, 28. Sindsdien werden er meer dan 130 halfgeleidende materialen geïdentificeerd als fotokatalysatoren 29-31. Hiervan titaandioxide 32-36, 37-40 zinkoxide en ijzeroxide 41, 42 behoren tot de meest bestudeerde materialen. De oppervlakte-volumeverhouding van deze materialen kan drastisch worden verhoogd wanneer nanodeeltjes en nanodraden worden gebruikt, wat leidt tot verbeterde fotokatalytische efficiëntie 29, 30, 43-49.
Voor de bouw van fotokatalytische Ag | ZnO nanodraden, ZnO, een fotoactieve n-type halfgeleider, was verbonden met Ag via sequentiële electrodepositie in hetzelfde sjabloon 50. Binnen zo'n nanodraad, worden de ZnO fotoanode Ag kathode direct gekoppelde zonder een externe schakeling verbinden van de elektroden, die in tegenstelling tot de situatie bij conventionele foto-elektrochemische cellen. Dit vereenvoudigt apparaat architectuur aanzienlijk en verhoogt de efficiëntie door vermindering van ohmse verliezen in het systeem. ZnO en Ag segmenten gekoppeld omdat de elektronenaffiniteit van ZnO (4.35 eV vs vacuüm) zeer dicht bij de werkfunctie van Ag (4,26 eV versus vacuüm). Dit leidt tot de vorming van een Schottky barrière tussen beide fasen 51, waardoor aangeslagen elektronen in de geleidingsband van ZnO vice versa stromen naar Ag, maar niet, waardoor de kans op elektron-gat recombinatie 52 verbieden. De actieve wurtzite fase van ZnO kan al bij 60-90 ° C, die een gemakkelijke en kosteneffectieve manier van nanow levert worden gevormdire formatie. Dit in tegenstelling tot de meeste andere fotoactieve oxiden die een tussenliggende uitgloeistap bij hoge temperaturen nodig als via kathodische elektrodepositie.
De omzetting van methanol en water in waterstof en koolstofdioxide als model reactie op het gebruik van een gesegmenteerde nanodraad die een metaal en een metaaloxide fase autonome H2 vorming onder invloed van UV-licht tonen. In dit experiment wordt methanol gebruikt als een gat scavenger die wordt geoxideerd tot CO2 in het ZnO segment na de nettoreactie
CH3OH + H2O + 6h → CO + 2 + 6H +, (6)
waarbij h + staat voor een elektron gat. De protonen gevormd op de ZnO segment gereduceerd tot H2 bij het Ag oppervlak, volgens het reactieschema
2H + + 2e –594; H2. (7)
Aangezien de totale duur reacties (6) en (7) is veel kleiner dan de bandafstand van ZnO (0,7 en 3,2 eV, respectievelijk) energie, kan dit proces plaatsvinden zonder de noodzaak van een externe voedingsbron. Dit proces wordt schematisch geïllustreerd in figuur 1.
In dit protocol worden de experimentele procedures templated elektrodepositie voor de vorming van gesegmenteerde en coaxiale nanodraden die zowel een metaal en een halfgeleider fase toegelicht. Een procedure voor de vorming van gesegmenteerde Ag | ZnO nanodraden is geschetst, alsmede de vorming van TiO2 nanobuisjes en de daaropvolgende vullen met Ag coaxiale TiO 2-Ag nanodraden verkregen. Bovendien is de fotokatalytische activiteit van Ag | ZnO nanodraden blijkt door omzetting van een methanol / watermengsel in H2 en CO2 gas bij bestraling met UV-licht onder toepassing van een Pd-gebaseerdesensor voor H2 detectie. De nadruk van dit protocol is op de voorbereiding en de fotokatalytische karakterisering van twee verschillend gesegmenteerde metaaloxide | kunnen metalen nanodraad modules, en een meer diepgaande behandeling en een voorbeeld van een multifunctionele nanodraad elders 53 worden gevonden. Het splitsen van water reactie die werd gebruikt door het gebruik van de coaxiale TiO 2-Ag nanodraden kan ook elders 25 worden gevonden.
Zeer belangrijk in de matrijs elektrodepositie van nanodraden is isolatie van de achterzijde van de goudelektrode gesputterde bovenop het membraan. Zonder isolatie, zou het materiaal bij voorkeur afzetten op het goud oppervlak aan de achterzijde van het membraan in plaats van in de poriën. Dit komt omdat de diffusie van ionen van een vlakke elektrode is veel sneller dan de diffusie in membraanporiën. Een ander nadeel van afzetting aan weerszijden van de goudelektrode is dat de verkregen curve het niet kan worden gerelateerd aan de hoeveelheid en de lengte afgezette nanodraden. In figuur 4 kunnen verschillende fasen vastgesteld voor de afzetting van de Ag segment (a) of Ag kern (b). De eerste fase van elke elektrodepositie experiment opladen van de elektrische dubbellaag, die gepaard gaat met een plotselinge toename van de stroom die langzaam afneemt naarmate de dubbellaag het evenwicht bereikt. Als PCTE membraan pores van Whatman een sigaar-vorm, de huidige toename in het tweede stadium het oppervlak van afzetting toeneemt, waardoor afzetting van meer materiaal tegelijkertijd en snellere toevoer van reactanten, aangezien het oppervlak van de nanodraad dichter bij de ingang van het membraan poriën. In de derde fase, de verandering van de oppervlakte minimaal is, waardoor een kleinere helling van toenemende stroomsterkte aangezien slechts toe snellere toevoer van reactanten is zichtbaar in dit stadium.
Merk op dat bij het afzetten gesegmenteerde nanodraden die zowel een metaal en een oxide segment, de volgorde van elektrodepositie in de poriën worden bepaald door de oplosbaarheid van de afgezette fasen in oplossing expliciet rekening elkaars. In dit geval is het segment Ag afgezet voordat het segment ZnO zoals ZnO in de zure AgNO3 oplossing oplossen. Bij het vormen van een gesegmenteerde nanodraad die een edelmetaal en een minder noble een, zoals Pt en Ni, de galvanische vervanging reactie van Ni door Pt moet rekening worden gehouden. Deze geladen vervanging reactie kan worden onderdrukt door een grotere overpotentiaal zoals besproken in een eerdere publicatie 54.
De keuze met behulp van PCTE of AAO membranen voor nanodraad of nanobuis synthese is meestal gebaseerd op of een thermische gloeistap gewenst is het materiaal bij uitstek. Zonder de noodzaak van een annealing stap PCTE membranen zijn gemakkelijker te hanteren en relatief goede membranen kunnen commercieel worden verkregen. Voor hoge temperatuur gloeien, wordt het gebruik van AAO membranen vereist. Deze membranen zijn niet zo flexibel als de polycarbonaat membranen en zijn zeer bros. Sommige commerciële AAO membranen zijn beschikbaar, maar de kwaliteit van zelfgemaakte AAO membranen met behulp van een 2-staps anodisatie is veel beter. Voor deze, een aantal recepten beschikbaar 55,56.
De Pd-gebaseerde H2 </sub> Sensor van dit onderzoek is een eenvoudige en relatief goedkope werkwijze voor het bepalen of H2 niet gevormd of. Helaas is het niet geschikt voor kwantitatieve metingen door de cross-gevoeligheid voor vluchtige oplosmiddelen zoals methanol, de intrinsieke onvermogen om opgeloste H2 sporen in het methanol / water-oplossing, en de niet-lineaire respons gezien in de vorm van de curven in figuur 8. kwantitatieve metingen kunnen worden uitgevoerd in een opstelling met een GC inlaat verbonden met de kopruimte boven het methanol / watermengsel, die gespecialiseerde apparatuur die niet in elk lab.
H 2 vorming behulp Ag | ZnO nanodraden meestal na opgehouden ~ 48 uur van UV-belichting, zoals blijkt uit beëindigd gasbelvorming. De reden voor dit verlies van activiteit photocorrosion ZnO volgens de volgende reactie 57-60:
ZnO + 2h + → Zn 2 + +1/2 O 2 (8)
Een SEM afbeelding van photocorroded Ag |. ZnO nanodraden is weergegeven in figuur 9 Zoals blijkt uit deze figuur, het oppervlak van de ZnO segment werd veel ruwer bij UV belichting in vergelijking met de als zodanig gesynthetiseerde draden van figuur 5 Als andere opschorten. partij Ag | ZnO nanodraden in dezelfde oplossing in het donker gedurende 48 uur, geen teken van corrosie werd gevonden. Dit bevestigde dat de waargenomen corrosie inderdaad gevolg van photocorrosion en niet van elektrolytische corrosie. In de literatuur zijn verscheidene methoden beschreven voor remming van ZnO photocorrosion, waaronder hybridisatie van ZnO nanodeeltjes met een monolaag van polyaniline of C 60 en enten van ZnO nanorods op TiO2 nanobuisjes 59,61,62.
Templated electrodepositie van axiaal of radiaal gesegmenteerd nanodraden is een perfect platform voor de afzetting van multisegmented nanowires die kunnen meer dan een functie uit te voeren tegelijk, waarbij Ag zijn | ZnO segmenten worden toegepast als fotokatalytische elementen. In een eerdere publicatie, een SEM beeld van een enkele nanodraad met zes segmenten geïntroduceerd: Pt | Au | Pt | Ni | Ag | ZnO. Een dergelijke nanodraad kan worden gebruikt voor autonome beweging (Pt | Au | Pt), magnetische stuurinrichting (Ni) en fotokatalytische H2 vorming (Ag | ZnO) 53.
Kortom, een eenvoudig protocol voor de synthese van gesegmenteerde Ag | ZnO nanodraden en coaxiale TiO 2-Ag nanodraden door templated elektroafzetting wordt verstrekt. Een semi-kwantitatieve methode om de fotokatalytische activiteit van zulke nanodraden bepalen werd aangetoond via de fotokatalytische omzetting van methanol en water in H2 en CO2 onder UV-belichting. Het is de bedoeling dat de metaaloxide-metaal nanodraden kunnen worden gebruikt in multifunctionele nanodraden en andere nanodraad apparaten.
The authors have nothing to disclose.
Financiële steun van het gebied Chemische Wetenschappen van Nederland Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-CW) in het kader van het TOP-programma wordt erkend.
Silver Nitrate (AgNO3) | Acros Organics | 419351000 | 99+% |
Boric Acid (H3BO3) | Sigma-Aldrich | 202878-500G | 99.99% |
Nitric Acid (HNO3) | Acros Organics | 124660010 | 65% |
Zinc Nitrate Hexahydrate (Zn(NO3)2·6H2O) | Sigma-Aldrich | 228737-500G | 98% |
Dichloromethane (CH2Cl2) | Merck (Boom) | 51006050100 | 99% |
Titanium oxysulfate (TiOSO4) | Sigma-Aldrich | 333980-500G | Synthesis grade |
Hydrogen peroxide (H2O2) | Sigma-Aldrich | 349887-500ML | 35% |
Nitric acid (HNO3) | Acros Organics | 124660010 | 65% |
Potassium nitrate (KNO3) | Acros Organics | P/6040/60 | >99% |
Sodium hydroxide (NaOH) | Sigma-Aldrich | 20606-0025 | >98% |
Methanol (CH3OH) | Merck | 1060121000 | Dried ≥99.9% |
Polycarbonate membranes 200 nm | Fisher Scientific | 09-300-61 | |
Anopore AAO membranes 200 nm | VWR | 514-0523 | |
Sputtering system | Perkin-Elmer | Model 2400 | |
Microscope glass slides (Menzel) | VWR | 631-0704 | |
Autolab potentiostat with | Metrohm-Autolab | PGSTAT 128N | |
– Pt sheet counter electrode | PT.SHEET | ||
– Ag/AgCl in 3 M KCl reference electrode | 60,733,100 | ||
Polypropylene Nunc centrifuge tubes | Fisher Scientific | 12-565-286C | |
Centrifuge | Hermle | Z36HK | |
Pd-based hydrogen sensor | Kebaili | KHS-100 | |
4x 15W Hg lamp UV source | Philips | Philips original home solaria |