Un protocole pour la croissance oxydative photochimique de petites nanoparticules cristallines d’oxyde d’iridium à la surface de CdSe@CdS nanoparticules de bâtonnets ensemencés est présenté.
Article de méthode
Un protocole pour la croissance oxydative photochimique de petites nanoparticules cristallines d’oxyde d’iridium à la surface de CdSe@CdS nanoparticules de bâtonnets ensemencés est présenté.
Nous démontrons une procédure pour la croissance oxydative photochimique de catalyseurs d’oxyde d’iridium à la surface de photocatalyseurs de nanotiges de séléniure de cadmium-sulfure de cadmium (CdSe@CdS). Les tiges ensemencées sont cultivées à l’aide d’une méthode d’injection à chaud colloïdale, puis déplacées dans un milieu aqueux par échange de ligands. CdSe@CdS nanobâtonnets, un précurseur de l’iridium et d’autres sels sont mélangés et éclairés. Le processus de dépôt est initié par l’absorption de photons par la particule semi-conductrice, ce qui entraîne la formation de porteurs de charge utilisés pour favoriser les réactions d’oxydoréduction. Pour assurer la croissance oxydative photochimique, nous avons utilisé un piégeur d’électrons. Les trous photogénérés oxydent le précurseur de l’iridium, apparemment dans une voie oxydative médiée. Il en résulte la croissance de particules cristallines d’oxyde d’iridium de haute qualité, allant de 0,5 nm à environ 3 nm, le long de la surface de la barre. L’oxyde d’iridium cultivé sur des hétérostructures CdSe@CdS a été étudié par diverses méthodes de caractérisation, afin d’évaluer ses caractéristiques et sa qualité. Nous avons exploré les moyens de contrôler la taille des particules, la cristallinité, l’emplacement du dépôt sur la tige de CdS et la composition. Le temps d’éclairage et la longueur d’onde d’excitation se sont avérés être des paramètres clés pour un tel contrôle. L’influence des différentes conditions de croissance et la caractérisation de ces hétérostructures sont décrites parallèlement à une description détaillée de leur synthèse. Il est important de noter que l’ajout d’oxyde d’iridium a conféré aux bâtonnets une stabilité photochimique étonnante sous un éclairage prolongé dans de l’eau pure (réduisant ainsi le besoin de charognards de trous).
Photocatalyse présente une solution intéressante et prometteuse pour la production d'énergie renouvelable et d'autres applications environnementales telles que le traitement de l'eau et la purification de l'air 1-3. décomposition de l'eau dans l'ensemble, entraîné par l'énergie solaire, pourrait être une source de carburant propre et renouvelable hydrogène; Toutefois, en dépit des décennies de recherche, les systèmes qui sont suffisamment stable et efficace pour une utilisation pratique n'a pas encore été réalisé.
Les deux photodeposition et photocatalyse à semi-conducteur à médiation reposent sur le même mécanisme de séparation de paires électrons-trous photo-générés et les conduire vers la surface où ils peuvent initier des réactions d'oxydo-réduction. Les similitudes entre ces deux processus font photodeposition un outil synthétique attrayant pour le domaine de la photocatalyse 4-6. Cette méthode est prévue pour la production de photocatalyseur de frontières nouvelles et inexplorées. Il pourrait potentiellement offrir un contrôle impeccable sur l'arrangement spatialdes différents composants dans un hétérostructures, et faire progresser la capacité de construire des systèmes de nanoparticules sophistiquées. En fin de compte la méthode va nous apporter un peu plus de la réalisation d'un photocatalyseur efficace pour la conversion directe solaire à carburant énergétique.
Nous avons étudié la croissance de IrO 2 en tant que co-catalyseur, comme il est connu pour être un catalyseur efficace pour l'oxydation de l'eau 7-11. Une structure accordable de point quantique (CdSe) noyé dans une tige (sulfure de cadmium) 12,13 a été utilisé comme notre substrat de photocatalyseur 14,15. Il est actuellement indéterminée quant à la voie oxydative se produit par une voie médiation ou par une attaque du trou direct. Ici, notre connaissance et notre contrôle sur les trous dans le photo-hétérostructure de semi-conducteurs peuvent être exploitées pour une étude mécanistique des réactions d'oxydation. Ceci est rendu possible par l'architecture du substrat, ce qui facilite la localisation des trous fermés 16,17 et la formation d'unedistinct site de réaction d'oxydation sur la tige. L'utilisation de matériaux à l'échelle nanométrique avec porteur de charge localisée peut être exploitée pour des études mécanistiques de réactions d'oxydoréduction par simple examen des produits. De cette manière photodeposition peut être utilisé comme une sonde unique de deux voies réactionnelles réduction et d'oxydation. Ceci est un exemple des nouvelles et passionnantes possibilités offertes par la combinaison de photodeposition et pointe synthèse colloïdale 18-20.
La quête de développer un photocatalyseur efficace pour décomposition de l'eau et de la conversion de l'énergie renouvelable est devenue un axe important au sein de la communauté des matériaux. Cela a stimulé l'intérêt dans le monde de la CDS, qui est connu pour être très actif pour la production d'hydrogène, mais il est entravé par l'instabilité photochimique. Notre travail ici traite le talon d'Achille de la matière. Iro 2 décorée CdSe @ CdS tiges démontrent la stabilité photochimique remarquable sous illumination prolongée dans le plus pureau.
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1. Synthèse de Quantum Dots 21
2. Synthèse de ensemencée Rods 21
3. Transfert de ensemencées Rods à une solution aqueuse
4. Croissance des Iridium particules nanocristallines
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Des micrographies électroniques à transmission (TEM) ont été prélevés afin de voir la répartition de l'oxyde d'iridium sur les tiges graines (figure 1). Des échantillons de TEM ont été préparées en pipettant une goutte de particules dissoutes sur une grille de TEM. Diffraction des rayons X (XRD, figure 2) et de photoélectrons X spectres (XPS, Figure 3) ont été utilisés pour caractériser la croissance observée comme un mélange de ...
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La synthèse de graines CdSe et CdSe @ CdS ensemencées tiges a été bien étudié 21,24,25. De légères modifications aux montants, les températures et les temps pour les étapes de la synthèse de ces particules de substrat peuvent être utilisés pour ajuster leur longueur, le diamètre, et / ou la morphologie. Le protocole de synthèse décrit ici donne ensemencées tiges très photoluminescents de dimensions uniformes.
La procédure d'échange de ligands permet l'utilisation de tiges ...
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Les auteurs ont rien à révéler.
Cette recherche a été financée par le Programme du Comité de planification et de la budgétisation et de la Fondation Sciences Israël (Grant n ° 152/11) I-CORE. Nous remercions la Faculté Schulich de chimie et du Technion - Israel Institute of Technology pour le paquet de laboratoire et le démarrage rénovée. Nous remercions également le Royal Society of Chemistry pour autorisation dans l'adaptation du matériel de http://dx.doi.org/10.1039/C4TA06164K pour une utilisation dans ce manuscrit. Dr. Kalisman remercie le stage postdoctoral Schulich pour leur soutien. Nous remercions le Dr Yaron Kauffmann pour son aide avec HR-TEM et HAADF ainsi que le Dr Kamira Weinfeld pour son aide à la caractérisation XPS.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Soufre (S) | Sigma | 84683 | |
| Sélénium (Se) | Sigma | 229865 | |
| Oxyde de cadmium (CdO) | Sigma | 202894 | |
| Acide n-octadécylphosphonique hautement toxique (ODPA) | Sigma | 715166 | |
| Acide propylphosphonique (PPA) | Sigma | 305685 | Fortement réglementé dans certains pays et régions |
| Acide butylphosphonique (BPA) | Sigma | 737933 | Alternative à l’acide |
| hexylphosphonique PPA (HPA) | Sigma | 750034 | Alternative au PPA |
| Trioctylphosphonic oxide (TOPO) | Sigma | 346187 | |
| Tri-n-octylphosphine, 97 % (TOP) | Sigma | 718165 | |
| Étiraire spectrochimique | sensible à l’air Sigma | Z363545 | |
| Hydroxyde de sodium | Sigma | S5881 | |
| Méthanol | Sigma | 322415 | |
| Toluène | Sigma | 244511 | |
| Hexane | Sigma | 296090 | |
| Octylamine | Sigma | 74988 | |
| Acide Nonanoic | Sigma | N5502 | |
| Isopropanol | Sigma | 278475 | |
| Acide mercatopundécanoïque (MUA) | Hydroxyde | de tétraméthylammonium Sigma 674427 | |
| (TMAH) | Graisse Sigma | T7505 | |
| Apiezon H (graisse haute température) | Sigma | Z273562 | |
| Persulfate de sodium | Sigma | 216232 | |
| Nitrate de sodium | Sigma | 229938 | |
| Hexachloroiridate de sodium(III) hydrate | Sigma | 288160 | |
| Monté 455 nm LED | Thorlabs | M455L3 | |
| Porte-cuvette | Thorlabs | CVH100 | |
| 25 ml 3 col Flacon à fond rond | Chemglass | CG-1524-A-02 | |
| Condenseur | Liebig Chemglass | CG-1218-A-20 | |
| Adaptateur de joint en T | Chemglass | AF-0509-10 |
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