Citation: Wanni Wang, FuZhang, huanlingZhang, Yang Wang, Wei Tao, Shengheng, Haisheng Qian. TiO2 composite nanotubes embedded with CdS and upconversion nanoparticles for near infrared light driven photocatalysis[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2017, 38(11): 1851-1859. doi: 10.1016/S1872-2067(17)62929-2
内嵌硫化镉与上转换纳米颗粒的二氧化钛复合纳米管用于近红外光驱动光催化
用稳态与瞬态荧光仪研究了最终样品的荧光性质.研究结果揭示,与上转换纳米颗粒以及二氧化硅复合纳米纤维相比,复合二氧化钛纳米管可以将上转换荧光纳米颗粒的(UV-Vis)部分荧光完全淬灭了.特别是,铒离子的荧光(650 nm)也被有效淬灭转移,说明本研究采用β-NaYF4:Yb (30%),Tm (0.5%)@NaYF4:Yb (20%),Er (2%)纳米能量转换器,可以提高近红外光的转换效率,紫外-可见吸收光谱证实,这种二氧化钛纳米管在紫外-可见光区中的吸收光谱与β-NaYF4:Yb (30%),Tm (0.5%)@NaYF4:Yb (20%),Er (2%)纳米颗粒的荧光光谱具有较大的重叠,使得上转换荧光纳米颗粒与CdS以及二氧化钛组分之间的荧光共振转移的效率大大提高,进而会显著提高光催化的效果.以罗丹明染料作为污染物为模型,我们研究了罗丹明染料在氙灯下或者近红外光光照下的光催化分解实验.研究结果表明,90%的罗丹明染料分子在20 min内就被降解掉,效率高于其它的近红外光催化剂.上转换荧光纳米颗粒的能量转换效率可以得到大幅度提高,本研究工作中制备的光催化剂利用太阳能的效率将会得到极大提高,在未来为能源危机以及环境保护提供一种可供选择的方法与技术.
English
TiO2 composite nanotubes embedded with CdS and upconversion nanoparticles for near infrared light driven photocatalysis
-
Key words:
- TiO2 nanotubes
- / Upconversion nanoparticles
- / Energy transfer
- / Photocatalysis
- / Nanotransducer
-
-
[1] X. J. Xian, L. Y. Jiao, T. Xue, Z. Y. Wu, Z. F. Liu, ACS Nano, 2011, 5, 4000-4006.
-
[2] R. Sivakumar, J. Thomas, M. Yoon, J. Photochem. Photobiol. C, 2012, 13, 277-298.
-
[3] J. T. Hou, Y. Z. Li, M. Y. Mao, Y. Z. Yue, G. N. Greaves, X. J. Zhao, Nanosale, 2015, 7, 2633-2640.
-
[4] M. Y. Mao, Y. Z. Li, J. T. Hou, M. Zeng, X. J. Zhao, Appl. Catal. B, 2015, 174, 496-503.
-
[5] C. Park, H. M. So, H. J. Jeong, M. S. Jeong, E. Pippel, W. S. Chang, S. M. Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 16243-16248.
-
[6] J. Ren, L. Li, C. Chen, X. L. Chen, Z. B. Cai, L. B. Qiu, Y. G. Wang, X. R. Zhu, H. S. Peng, Adv. Mater., 2013, 25, 1155-1159.
-
[7] Y. Jiang, B. B. Yu, J. Liu, Z. H. Li, J. K. Sun, X. H. Zhong, J. S. Hu, W. G. Song, L. J. Wan, Nano Lett., 2015, 15, 3088-3095.
-
[8] X. F. Yang, H. Tang, J. S. Xu, M. Antonietti, M. Shalom, ChemSus-Chem, 2015, 8, 1350-1358.
-
[9] G. Williams, B. Seger, P. V. Kamat, ACS Nano, 2008, 2, 1487-1491.
-
[10] T. Zeng, H. Z. Tao, X. T. Sui, X. D. Zhou, X. J. Zhao, Chem. Phys. Lett., 2011, 508, 130-133.
-
[11] Y. Chen, H. R. Chen, J. L. Shi, Expert Opin. Drug Deliv., 2014, 11, 917-930.
-
[12] D. F. Liu, H. B. Zhang, B. Herranz-Blanco, E. Makila, V. P. Lehto, J. Salonen, J. Hirvonen, H. A. Santos, Small, 2014, 10, 2029-2038.
-
[13] L. Cheng, C. Wang, Z. Liu, Nanoscale, 2013, 5, 23-27.
-
[14] Y. J. Cui, Chin. J. Catal., 2015, 36, 372-379.
-
[15] G. N. Li, L. Li, D. Jiang, Y. S. Li, J. L. Shi, Nanoscale, 2015, 7, 5691-5698.
-
[16] D. Primc, D. Makovec, Nanoscale, 2015, 7, 2688-2697.
-
[17] J. Tian, Y. H. Sang, G. W. Yu, H. D. Jiang, X. N. Mu, H. Liu, Adv. Mater., 2013, 25, 5075-5080.
-
[18] N. Dix, R. Muralidharan, J. M. Rebled, S. Estrade, F. Peiro, M. Varela, J. Fontcubera, F. Sanchez, ACS Nano, 2010, 4, 4955-4961.
-
[19] Y. Y. Zhao, M. de la Mata, R. L. J. Qiu, J. Zhang, X. L. Wen, C. Magen, X. P. A. Gao, J. Arbiol, Q. H. Xiong, Nano Res., 2014, 7, 1243-1253.
-
[20] S. B. Luo, S. H. Yu, R. Sun, C. P. Wong, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 176-182.
-
[21] W. W. Zhou, C. W. Cheng, J. P. Liu, Y. Y. Tay, J. Jiang, X. T. Jia, J. X. Zhang, H. Gong, H. H. Hng, T. Yu, H. J. Fan, Adv. Funct. Mater., 2011, 21, 2439-2445.
-
[22] J. Q. Hu, Y. Bando, Z. W. Liu, T. Sekiguchi, D. Golberg, J. H. Zhan, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 11306-11313.
-
[23] J. Y. Chane-Ching, F. Cobo, D. Aubert, H. G. Harvey, M. Airiau, A. Coma, Chem. Eur. J., 2005, 11, 979-987.
-
[24] D. G. Reuven, K. Suggs, M. D. Williams, X. Q. Wang, ACS Nano, 2012, 6, 1011-1017.
-
[25] X. M. Feng, G. Yang, Q. Xu, W. H. Hou, J. P. Zhu, Macromol. Rapid Comm., 2006, 27, 31-36.
-
[26] B. Ding, C. Z. Yuan, L. F. Shen, G. Y. Xu, P. Nie, X. G. Zhang, Chem. Eur. J., 2013, 19, 1013-1019.
-
[27] L. A. Connal, N. A. Lynd, M. J. Robb, K. A. See, S. G. Jang, J. M. Spruell, C. J. Hawker, Chem. Mater., 2012, 24, 4036-4042.
-
[28] J. Pang, J. N. Stuecker, Y. B. Jiang, A. J. Bhakta, E. D. Branson, P. Li, J. Cesarano, D. Sutton, P. Calvert, C. J. Brinker, Small, 2008, 4, 982-989.
-
[29] Y. S. Zhao, H. B. Fu, A. D. Peng, Y. Ma, Q. Liao, J. N. Yao, Acc. Chem. Res., 2010, 43, 409-418.
-
[30] H. Y. Chuai, D. F. Zhou, X. F. Zhu, Z. H. Li, W. P. Huang, Chin. J. Catal., 2015, 36, 2194-2202.
-
[31] Y. Bao, Q. A. N. Luu, Y. Zhao, H. Fong, P. S. May, C. Y. Jiang, Na-noscale, 2012, 4, 7369-7375.
-
[32] E. S. Baeissa, Chin. J. Catal., 2015, 36, 698-704.
-
[33] M. Zeng, Y. Z. Li, F. Liu, Y. Yang, M. Y. Mao, X. J. Zhao, Appl. Catal. B, 2017, 200, 521-529.
-
[34] J. T. Hou, Y. Z. Li, M. Y. Mao, Y. Z. Yue, G. N. Greaves, X. J. Zhao, Nanosale, 2015, 7, 2633-2640.
-
[35] K. Gries, H. Vieker, A. Golzhauser, S. Agarwal, A. Greiner, Small, 2012, 8, 1436-1441.
-
[36] D. Li, Y. N. Xia, Nano Lett., 2003, 3, 555-560.
-
[37] Y. Q. Tan, Y. H. Song, Q. Zheng, Nanoscale, 2012, 4, 6997-7005.
-
[38] P. Gunawan, C. Guan, X. H. Song, Q. Y. Zhang, S. S. J. Leong, C. Y. Tang, Y. Chen, M. B. Chan-Park, M. W. Chang, K. A. Wang, ACS Nano, 2011, 5, 10033-10040.
-
[39] J. H. Jeun, K. Y. Park, D. H. Kim, W. S. Kim, H. C. Kim, B. S. Lee, H. Kim, W. R. Yu, K. Kang, S. H. Hong, Nanoscale, 2013, 5, 8480-8483.
-
[40] F. Zhang, W. N. Wang, H. P. Cong, L. B. Luo, Z. B. Zha, H. S. Qian, Part. Part. Syst. Charact., 2017, 34, 1600222.
-
[41] A. Shalav, B. S. Richards, T. Trupke, K. W. Kramer, H. U. Gudel, Appl. Phys. Lett., 2005, 86, 013505.
-
[42] X. J. Xie, X. G. Liu, Nat. Mater., 2012, 11, 842-843.
-
[43] J. Zhou, Z. Liu, F. Y. Li, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 1323-1349.
-
[44] H. S. Qian, H. C. Guo, P. C. Ho, R. Mahendran, Y. Zhang, Small, 2009, 5, 2285-2290.
-
[45] N. M. Idris, M. K. Gnanasammandhan, J. Zhang, P. C. Ho, R. Mahen-dran, Y. Zhang, Nat. Med., 2012, 18, 1580-1585.
-
[46] Y. I. Park, H. M. Kim, J. H. Kim, K. C. Moon, B. Yoo, K. T. Lee, N. Lee, Y. Choi, W. Park, D. Ling, K. Na, W. K. Moon, S. H. Choi, H. S. Park, S. Y. Yoon, Y. D. Suh, S. H. Lee, T. Hyeon, Adv. Mater., 2012, 24, 5755-5761.
-
[47] F. Wang, Y. Han, C. S. Lim, Y. Lu, J. Wang, J. Xu, H. Chen, C. Zhang, M. Hong, X. Liu, Nature, 2010, 463, 1061-1065.
-
[48] S. Gai, C. Li, P. Yan, J. Lin, Chem. Rev., 2014, 114, 2343-2389.
-
[49] C. L. Yan, A. Dadvand, F. Rosei, D. F. Perepichka, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8868-8869.
-
[50] A. Bednarkiewicz, M. Nyk, M. Samoc, W. Strek, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 17535-17541.
-
[51] T. T. Li, Z. N. Wu, T. T. Huang, J. L. Liu, L. Rong, S. J. Lan, Z. X. Guo, H. Zhang, B. Yang, RSC Adv., 2015, 5, 48024-48030.
-
[52] S. Xu, S. H. Xu, Y. S. Zhu, W. Xu, P. W. Zhou, C. Y. Zhou, B. Dong, H. W. Song, Nanoscale, 2014, 6, 12573-12579.
-
[53] X. Y. Guo, W. H. Di, C. F. Chen, C. X. Liu, X. Wang, W. P. Qin, Dalton Trans., 2014, 43, 1048-1054.
-
[54] W. K. Su, M. M. Zheng, L. Li, K. Wang, R. Qiao, Y. J. Zhong, Y. Hu, Z. Q. Li, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 13486-13491.
-
[55] L. L. Liang, Y. M. Liu, C. H. Bu, K. M. Guo, W. W. Sun, N. Huang, T. Peng, B. Sebo, M. M. Pan, W. Liu, S. S. Guo, X. Z. Zhao, Adv. Mater., 2013, 25, 2174-2180.
-
[56] Y. N. Tang, W. H. Di, X. S. Zhai, R. Y. Yang, W. P. Qin, ACS Catal., 2013, 3, 405-412.
-
[57] S. S. Lucky, N. M. Idris, Z. Q. Li, K. Huang, K. C. Soo, Y. Zhang, ACS Nano, 2015, 9, 191-205.
-
[58] Z. Y. Hou, Y. X. Zhang, K. R. Deng, Y. Y. Chen, X. J. Li, X. R. Deng, Z. Y. Cheng, H. Z. Lian, C. X. Li, J. Lin, ACS Nano, 2015, 9, 2584-2599.
-
[59] G. X. Yang, D. Yang, P. P. Yang, R. C. Lv, C. X. Li, C. N. Zhong, F. He, S. L. Gai, J. Lin, Chem. Mater., 2015, 27, 7957-7968.
-
[60] Z. H. Xu, M. Quintanilla, F. Vetrone, A. O. Govorov, M. Chaker, D. L. Ma, Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 2950-2960.
-
[61] F. Zhang, C. L. Zhang, H. Y. Peng, H. P. Cong, H. S. Qian, Part. Part. Syst. Charact., 2016, 33, 248-253.
-
[62] W. B. Niu, H. Chen, R. Chen, F. F. Huang, A. Palaniappan, H. D. Sun, B. G. Liedberg, A. I. Y. Tok, Small, 2014, 10, 3637-3643.
-
[63] F. Zhang, C. L. Zhang, W. N. Wang, H. P. Cong, H. S. Qian, ChemSus-Chem, 2016, 9, 1449-1454.
-
[64] W. R. Algar, H. Kim, I. L. Medintz, N. Hildebrandt, Coord. Chem. Rev., 2014, 263-264, 65-85.
-
[65] F. Zhang, L. N. Hao, Y. Wang, S. Cheng, W. N. Wang, C. L. Zhang, F. Xu,, H. S. Qian, CrystEngComm, 2016, 18, 6013-6018.
-
[66] G. F. Lin, J. W. Zheng, R. Xu, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 7363-737.
-
[67] B. B. Ding, H. Y. Peng, H. S. Qian, L. Zheng, S. H. Yu, Adv. Mater. In-terfaces, 2016, 3, 1500649.
-
[68] G. Zhu, Z. J. Cheng, T. Lv, L. K. Pan, Q. F. Zhao, Z. Sun, Nanoscale, 2010, 2, 1229-1232.
-
[69] J. G. Yu, B. Yang, B. Cheng, Nanoscale, 2012, 4, 2670-2677.
-
[70] W. L. Yang, L. Zhang, Y. Hu, Y. J. Zhong, H. B. Wu, X. W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11501-11504.
-
[71] P. Amornpitoksuk, S. Suwanboon, Chin. J. Catal., 2016, 37, 711-719.
-
[72] S. W. Liu, J. G. Yu, M. Jaroniec, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 11914-11916.
-
[73] Y. L. Min, G. Q. He, Q. J. Xu, Y. C. Chen, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 2578-2584.
-
[74] S. N. Guo, Y. Zhu, Y. Y. Yan, Y. L. Min, J. C. Fan, Q. J. Xu, Appl. Catal. B, 2016, 185, 315-321.
-
[75] F. Q. Zhou, J. C. Fan, Q. J. Xu, Y. L. Min, Appl. Catal. B, 2017, 201, 77-83.
-
[76] J. Chen, F. Zhang, Y. L. Zhao, Y. C. Guo, P. J. Gong, Z. Q. Li, H. S. Qian, Appl. Surf. Sci., 2016, 362, 126-131.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 4
- 文章访问数: 799
- HTML全文浏览量: 38

下载: