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 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.