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.
Nanoestruturas fotocataliticamente ativos requerem uma grande área de superfície específica com a presença de muitos sítios cataliticamente ativos para as reações de oxidação e redução a metade, e de elétrons rápido (buraco) difusão e separação de carga. Nanofios apresentar arquiteturas adequadas para atender a esses requisitos. Axialmente segmentado Ag | ZnO e radialmente segmentadas nanofios (coaxial) TiO 2-Ag com um diâmetro de 200 nm e um comprimento de 6-20 mM foram feitos por electrodeposição modelada no interior dos poros do óxido de alumínio (PCTE) ou anodizado gravadas a faixa de policarbonato (AAO) membranas, respectivamente. Nos experimentos de foto, os ZnO e TiO 2 fases atuou como fotoanodos e Ag como cátodo. No circuito externo é necessário para conectar os dois eléctrodos, o que é uma grande vantagem sobre as células foto-eletroquímica convencionais. Para fazer segmentado Ag | nanofios de ZnO, o electrólito de sal de Ag foi substituída após a formação do segmento de Ag para formar um segmento de ZnOttached ao segmento Ag. Para fazer coaxiais nanofios TiO 2-Ag, num gel de TiO 2 foi formada pelo método de sol-gel induzida electroquimicamente. A secagem e o tratamento térmico do que formado TiO2 gel resultou na formação de cristalina de TiO 2 nanotubos. Um posterior passo de electrodeposição Ag no interior dos nanotubos de TiO 2 resultou na formação de coaxiais nanofios TiO 2-Ag. Devido à combinação de um semicondutor do tipo n (ZnO ou de TiO 2) e um metal (Ag) no mesmo nanofio, uma barreira Schottky foi criado, na interface entre as fases. Para demonstrar a actividade catalítica destes nanofios, Ag | nanofios de ZnO foram utilizados num experimento fotocatalítico em que foi detectado gás H2 à iluminação de UV dos nanofios dispersos numa mistura de metanol / água. Após 17 min de iluminação, de aproximadamente 0,2% em volume de H2 gasoso foi detectada a partir de uma suspensão de 0,1 g de ~ Ag | ZnOnanofios de uma solução aquosa de metanol a 50 ml de 80% em volume.
Devido às suas pequenas dimensões e grande relação de superfície-para-volume, a nanofios são objectos unidimensionais muito promissoras, que podem ser utilizados em uma grande variedade de aplicações biomédicas e de nanotecnologia 1. Na literatura, muitos nanofios contendo um componente único com propriedades funcionais têm sido relatadas 2-7. Mas quando vários materiais (metais, polímeros e óxidos metálicos) são incorporadas em seqüência dentro de um único nanofio, nanofios multifuncionais podem ser feitas 8, 9. Quando vários segmentos estão conectados dentro de um único nanofio, propriedades funcionais pode parecer que não estavam presentes quando foram usados apenas os segmentos individuais. Por exemplo, nanomotors contendo Au e Pt segmentos dentro de um único nanofio foram notificados que se movia de forma autônoma quando colocado em água oxigenada 4. Técnicas adequadas para a formação de nanofios multisegmented são infiltração e eletrodeposição de modelo <sup> 8, 9.
Em 1987, Penner e Martin foram os primeiros a publicar o uso de eletrodeposição modelada para a formação de nanofios de Au em membranas de policarbonato 10. Desde então, muitos outros pesquisadores começaram a usar eletrodeposição de modelo para a síntese de nanofios com diferentes dimensões, usando membranas de policarbonato gravadas a trilha (PCTE) ou óxido de alumínio anodizado (AAO) e modelos de membranas 11. As vantagens da utilização de electrodeposição de modelo para a síntese de nanofios são a sua natureza de baixo custo como a electrodeposição é usualmente efectuada sob condições suaves, a possibilidade de formar os nanofios de ambos os metais, óxidos metálicos e / ou polímeros, e a sua capacidade para criar uma réplica exacta do negativo o modelo utilizado 11. Além disso, nanofios segmentadas podem ser formadas por deposição sequencial de duas ou mais fases distintas, e quando um nanotubo de uma das duas fases podeser feito por electrodeposição modelado, nanofios coaxiais contendo duas fases diferentes pode ser feita.
Os óxidos metálicos podem ser electrodepositados quando os respectivos iões metálicos são insolúveis em soluções aquosas com pH elevado. Para o oxigênio necessário, três precursores diferentes podem ser usados, ou seja, íons nitrato 12-15, peróxido de hidrogênio 13, 16, 17 e 18 de oxigênio molecular. Com a utilização de iões de nitrato, tal como no presente protocolo, a aplicação de um potencial mais negativo do que -0,9 V vs Ag / AgCl leva a um aumento do pH localmente por redução de nitrato no cátodo 19, 20:
NO 3 – + H2O + 2e – → NO2 – + 2OH -. (1)
Quando a solução de electrólito é aquecida a 60-90 ° C, nanofios de ZnO formarão de zin precipitadoc hidróxido:
Zn 2 + + 2OH – → ZnO + H 2 O. (2)
Após a aplicação de um potencial ao eléctrodo de trabalho, o qual está posicionado na parte inferior do poro na electrodeposição de modelo, o pH dentro do poro é localmente aumentada, resultando na formação de nanofios local. Desde ZnO é um semicondutor do tipo n, as reacções (1) e (2) pode continuar na interface ZnO / electrólito, resultando na formação de um sólido cristalino e densas de nanofios de ZnO 21, 22.
Existem vários métodos para a síntese de TiO 2 nanotubos, mas para a formação de uma estrutura coaxial, utilizando um processo de electrodeposição sequencial, o método de sol-gel induzida electroquimicamente é mais adequado. Este método de eletrodeposição catódica de TiO 2 filmes foi introduzido pela primeira vez por Natarajan et al., Em 1996, 23. E foi further melhorada por Karuppuchamy et ai, em 2001, 19, 24.. Usando este método, oxissulfato de titânio (TiOSO 4) em pó é dissolvido numa solução aquosa de peróxido de hidrogénio (H 2 O 2) mediante a formação de um complexo peroxotitanate (Ti (O 2) SO 4):
TiOSO 4 + H 2 O 2 → Ti (O 2) SO 4 + H 2 O. (3)
Para potenciais mais negativos do que -0,9 V vs Ag / AgCl, o pH na superfície do eléctrodo é aumentada pela redução de nitrato (reacção de (1)), formando um gel de hidróxido de titânio 19, 20:
Ti (O 2) SO 4 + 2OH -. + (X +1) H2O → TiO (OH) 2 xH 2 O + H 2 O 2 + SO 4 2 -. (4)
Natarajan et al. análise térmica diferencial usada para descobrir que a água é removida a partir de gel em torno de 283 ° C durante o tratamento térmico, o que resulta na formação de uma fase amorfa de TiO 2 23. Para uma película plana, cristalização na fase anatase ocorre quando a temperatura é aumentada acima de 365 ° C, 23, 25, enquanto que a cristalização ocorre a uma temperatura entre 525 e 550 ° C, quando um modelo de AAO é usado 25.
TiO (OH) 2 xH 2 O · → TiO 2 + (x +1) H 2 O. (5)
O diâmetro de poro do molde AAO utilizado determina se um nanofio sólido ou de nanotubos de aberta irá ser formada. A deposição de um modelo com um pequeno diâmetro de poro (~ 50 nm), resulta na formação de nanofios 20, 26, durante a aplicação do mesmo método no interior de uma poro com diâmetro maior (~ 200 nm) resultaformação de nanotubos de 25. Isso ocorre porque o colapso gel pode ter lugar após a remoção do excesso de água.
No início de 1970, Fujishima e Honda foram os primeiros a publicar um sistema para a separação da água direto sob a luz UV, o que foi realizado por um eletrodo rutilo acoplado a um eletrodo de platina 27, 28. Desde então, mais de 130 materiais semicondutores foram identificados como fotocatalisadores 29-31. Destes, o dióxido de titânio, 32-36, 37-40 de óxido de zinco, óxido de ferro e 41, 42 estão entre os materiais mais intensivamente estudados. O rácio de superfície-para-volume desses materiais pode ser drasticamente aumentada quando nanopartículas ou nanofios são usados, tendo em vista melhorar a eficiência fotocatalítica 29, 30, 43-49.
Para a construção de fotocatalítico Ag | nanofios de ZnO, ZnO, que é um n-tip fotoactivoe semicondutores, estava conectado com Ag via eletrodeposição seqüencial dentro do mesmo modelo 50. Dentro de uma única nanofio tal, o fotoanodo ZnO e Ag cátodo estão directamente acoplados, sem a necessidade de um circuito externo que liga os eléctrodos, o que está em contraste com a situação em células foto-electroquímica convencionais. Isto simplifica a arquitectura do dispositivo consideravelmente e aumenta a eficiência de redução de perdas ôhmica no sistema. Segmentos de ZnO e AG foram acoplados uma vez que a afinidade eletrônica de ZnO (4,35 eV contra vácuo) é muito próximo da função de trabalho de Ag (4,26 eV contra vácuo). Isto induz a formação de uma barreira Schottky entre ambas as fases 51, que permite que elétrons excitados na banda de condução do ZnO flua para Ag, mas não vice-versa, proibindo assim a chance de recombinação elétron-buraco 52. A fase wurtzite ativa de ZnO pode ser já formado em 60-90 ° C, que fornece uma maneira fácil e rentável de nanowformação ira. Isto está em contraste com a maioria dos outros óxidos fotoactivos que requerem um passo de recozimento intermédio a temperaturas elevadas, quando feita através de electrodeposição catódica.
A conversão de metanol e água em hidrogénio e dióxido de carbono foi usado como uma reacção modelo para demonstrar a utilização de um nanofio segmentado contendo um metal e uma fase de óxido de metal para a H 2 autónoma formação sob a influência da luz ultravioleta. Neste experimento, o metanol é utilizado como agente de limpeza do furo que é oxidado a CO2 no segmento de ZnO, na sequência da reacção líquida
CH 3 OH + H2O + 6H + → CO 2 + 6H +, (6)
onde h + representa um buraco de elétron. Os protões formadas no segmento de ZnO são reduzidos a H 2 na superfície da Ag, a seguir à reacção
2H + + 2e –594; H 2. (7)
Uma vez que o total de energia necessária para as reacções (6) e (7) é muito menor do que a lacuna da banda de ZnO (0.7 e 3.2 eV, respectivamente), este processo pode realizar-se sem a necessidade de uma fonte externa de energia. Este processo é ilustrado esquematicamente na Figura 1.
Neste protocolo, os procedimentos experimentais de electrodeposição modelada para a formação de nanofios segmentados e coaxiais que contêm tanto um metal e uma fase de semicondutor são explicados. Um processo para a formação de segmentado Ag | nanofios de ZnO é descrito, bem como a formação de TiO 2 nanotubos e sua subsequente enchimento com Ag para originar coaxiais nanofios TiO 2-Ag. Além disso, a actividade fotocatalítica do Ag | nanofios de ZnO é demonstrado através da conversão de uma mistura de metanol / água em H 2 e CO 2 de gás, após irradiação com luz UV utilizando uma base de Pd-sensor para detecção de H 2. A ênfase deste protocolo é sobre a preparação e caracterização de dois fotocatalítico de óxido de metal de forma diferente segmentado | módulos de metal de nanofios, e um tratamento mais aprofundado e um exemplo de um nanofio multifuncional pode ser encontrada em outro lugar 53. A reação de decomposição da água que foi empregado usando os coaxiais nanofios TiO 2-AG também pode ser encontrada em outro lugar 25.
Muito importante na electrodeposição de modelo de nanofios é o isolamento do lado de trás do eléctrodo de ouro vaporizada na parte superior da membrana. Sem isolamento, o material preferencialmente depositar sobre a superfície de ouro no lado de trás da membrana, em vez de no interior dos poros. Isto é porque a difusão de iões de um eléctrodo plano é muito mais rápido do que a difusão para dentro dos poros da membrana. Outra desvantagem de deposição em ambos os lados do eléctrodo de ouro é que a A curva obtida não pode ser relacionado com a quantidade e duração da nanofios depositados. Na Figura 4, várias fases pode ser identificado para a deposição de Ag segmento (a) ou do núcleo de Ag (b). A primeira etapa de todas as experiências a electrodeposição é o carregamento de dupla camada eléctrica, que é acompanhado por um aumento súbito da corrente que diminui lentamente à medida que a camada dupla eléctrica alcança o seu equilíbrio. À medida que a membrana po PCTEres de Whatman ter uma forma de um cigarro, a corrente aumenta na segunda fase, a área da superfície de deposição aumenta, levando à deposição de mais material ao mesmo tempo, e de fornecimento de reagentes mais rápido desde a superfície do nanofio se aproxima do entrada dos poros da membrana. Na terceira fase, a mudança na área de superfície é mínima, o que leva a uma inclinação mais pequena do aumento da corrente uma vez que apenas o efeito de fornecimento de reagente mais rápido é visível nesta fase.
Por favor note que, no caso de depósito de nanofios segmentados contendo tanto um metal e um segmento de óxido, a fim de electrodeposição no interior dos poros devem ser determinadas tendo a solubilidade das fases depositadas na solução do outro explicitamente em conta. Neste caso, o segmento de Ag foi depositado antes do segmento de ZnO como ZnO iria dissolver-se na solução ácida de AgNO 3. No caso da formação de um nanofio segmentado contendo um metal nobre e um menor num Oble, por exemplo, Pt e Ni, a reacção de substituição galvânica de Ni por Pt devem ser tidos em conta. Esta reação de substituição galvânica pode ser suprimida por meio de um sobrepotencial maior como discutido em uma publicação anterior 54.
A escolha para a utilização de um ou outro PCTE ou membranas AAO para nanofio ou síntese de nanotubos é geralmente baseada em se ou não uma etapa de tratamento térmico é desejada para o material de escolha. Sem a necessidade de um passo de recozimento, membranas PCTE são mais fáceis de manipular e relativamente boas membranas podem ser obtidos comercialmente. Para alta temperatura de recozimento, é necessária a utilização de membranas de AAO. Estas membranas não são tão flexíveis como as membranas de policarbonato e são muito quebradiços. Algumas membranas AAO comerciais estão disponíveis, mas a qualidade de membranas AAO caseiros usando uma anodização 2-passo é muito melhor. Por isso, várias receitas estão disponíveis 55,56.
O H-based Pd2 </sub> Sensor utilizado neste estudo é um método fácil e relativamente barato para determinar se H 2 foi formada ou não. Infelizmente, não é adequada para medições quantitativas devido à sua sensibilidade cruzada a solventes voláteis como o metanol, a incapacidade intrínseca para detectar H 2 dissolvido em solução de metanol / água, e a sua resposta não-linear como pode ser visto na forma das curvas na Figura 8. medições quantitativos podem ser realizados numa configuração com uma entrada de GC ligado ao espaço de cabeça por cima da mistura de metanol / água, que é um equipamento especial, que não está disponível em todos os laboratórios.
H formação 2 usando Ag | nanofios de ZnO tipicamente cessaram após ~ 48 horas de iluminação UV como evidenciado pela formação de bolhas de gás encerrado. A razão para esta perda de actividade é photocorrosion de ZnO de acordo com a seguinte reacção de 57-60:
ZnO + 2h + → Zn 2 + +1/2 O 2 (8)
Uma imagem SEM de photocorroded Ag |. Nanofios de ZnO é mostrado na Figura 9 Tal como pode ser visto a partir desta figura, a superfície do segmento de ZnO tornou-se muito mais rugosa à iluminação de UV em comparação com os fios como sintetizados da Figura 5 Quando a suspensão outra. lote de Ag | nanofios de ZnO na mesma solução no escuro por 48 horas, nenhum sinal de corrosão foi encontrado. Isto confirmou que a corrosão observadas na verdade resultou photocorrosion e não contra a corrosão electrolítica. Na literatura, vários métodos têm sido relatados para a inibição de ZnO photocorrosion, incluindo hibridação de nanopartículas de ZnO com uma monocamada de polianilina ou C 60 e enxerto de ZnO nanorods em TiO 2 nanotubos 59,61,62.
Eletrodeposição de modelo de nanofios axialmente ou radialmente segmentadas é uma plataforma perfeita para a deposição de multisegmentar nanowires que são capazes de levar a cabo mais do que uma função ao mesmo tempo, em que Ag | segmentos ZnO podem ser aplicados como elementos de fotocatálise. Em publicação anterior, uma imagem SEM de um único nanofio contendo seis segmentos foi introduzido: Pt | Au | Pt | Ni | Ag | ZnO. Tal nanofio poderia ser utilizada para o movimento autónomo (Pt | Au | Pt), a direcção magnética (Ni) e formação fotocatalítico H 2 (Ag | ZnO) 53.
Em resumo, um protocolo simples para a síntese de segmentado Ag | nanofios de ZnO e coaxiais nanofios TiO 2-Ag por electrodeposição de modelo é fornecido. Um método semi-quantitativo para determinar a actividade fotocatalítica de tais nanofios foi demonstrada utilizando a conversão catalítica do metanol e água em H 2 e CO 2 sob iluminação UV. Prevê-se que estes nanofios de óxido de metal-metal podem ser utilizados em nanofios multifuncionais e outros dispositivos de nanofios.
The authors have nothing to disclose.
O apoio financeiro da divisão de Ciências Químicas da Organização Holandesa para Pesquisa Científica (NWO-CW), no âmbito do programa TOP é reconhecido.
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 |