Оптимизированы химический состав и структура фотокатализатора ZnO-SnO2-Fe2O3 для сенсорных и медицинских приложений. Фотокаталитические материалы синтезированы жидкостным полимерно-солевым способом, их структура и химический состав исследованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, оптической и люминесцентной спектроскопии. Полученные композиты состоят из гексагональных кристаллов ZnO, тетрагональных кристаллов SnO2 и шпинели ZnSn2O4. Ширина запрещенной зоны композитов составляет 3.17-3.24 eV. Кинетические зависимости адсорбции органического диазокрасителя Chicago Sky Blue из растворов на поверхности композитов хорошо описываются кинетическими уравнениями как псевдопервого, так и псевдовторого порядков. Кинетика фотокаталитического разложения красителя в растворах под действием как УФ, так и видимого света хорошо описывается кинетическим уравнением первого порядка. Показано, что добавки серебра позволяют заметно повысить адсорбционные и фотокаталитические свойства материалов системы SnO-SnO2-Fe2O3. Ключевые слова: нанокристаллы, гетероструктура, фотокатализ, адсорбция.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.61011/OS.2024.04.58220.6016-24
В настоящее время фотокаталитические материалы активно разрабатываются для различных практических приложений (солнечная и водородная энергетики, медицина, фотокаталитические установки для очистки и обеззараживания воздуха и водных сред и другие). Генерация фотокатализатором под действием света химически активных форм кислорода (reactive oxygen species (ROS)) и их взаимодействие с окружающей средой является важнейшим механизмом фотокаталитических процессов [1–4]. Интенсивность фотогенерации ROS зависит как от параметров возбуждающего светового излучения, так и от химического состава, структуры и морфологии фотокаталитического материала [5,6].
Процессы адсорбции органических соединений на поверхности фотокатализаторов играют важную роль в фотокаталитических процессах и являлись предметом исследований во многих работах [5–9]. В [9] адсорбция органических соединений на поверхности фотокатализатора рассматривалась как первая стадия последовательных процессов, протекающих при их фотокаталитическом разложении.
Список литературы
- C.S. Turchi, D.F. Ollis. J. Catal., 122(1), 178-192 (1990)
- Y. Li, W. Zhang, J. Niu, Y. Chen. ACS Nano, 6(6), 5164-5173 (2012). DOI: 10.1021/nn300934k
- Y. Nosaka, A.Y. Nosaka. Chem. Rev., 117(17), 11302-11336 (2017). DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00161
- Y. Jiang, S. Li, S. Wang, Y. Zhang, C. Long, J. Xie, X. Fan, W. Zhao, P. Xu, Y. Fan, C. Cui, Z. Tang. J. Am. Chem. Soc., 145(4), 2698-2707 (2023). DOI:10.1021/jacs.2c13313
- L. Khomutinnikova, S. Evstropiev, I. Meshkovskii, I. Bagrov, V. Kiselev. Ceramics, 6(2), 886-897 (2023). DOI: 10.3390/ceramics6020051
- M.A. Gavrilova, D.A. Gavrilova, S.K. Evstropiev, A.A. Shelemanov, I.V. Bagrov. Ceramics, 6(3), 1667-1681 (2023). DOI:10.3390/ceramics6030103.K
- T. Wang, B. Tian, B. Han, D. Ma, M. Sun, A. Hanif, D. Xia, J. Shang. Energy & Environ. Mater., 5, 711-730 (2022). DOI: 10.1002/eem2.12229
- А.С. Саратовский, Д.В. Булыга, С.К. Евстропьев, Т.В. Антропова. Физика и химия стекла, 48(1), 16-26 (2022). [A.S. Saratovskii, D.V. Bulyga, S.K. Evstrop’ev, T.V. Antropova. Glass Phys. Chem., 48(1), 10-17 (2022). DOI: 10.1134/S1087659622010126]
- W. Zou, B. Gao, Y.S. Ok, L. Dong. Chemosphere, 218, 845-859 (2019). DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.11.175
- Л.Л. Хомутинникова, И.К. Мешковский, С.К. Евстропьев, М.Ю. Литвинов, Е.П. Быков, С.А. Плясцов. Опт. и спектр., 131(3), 427-432 (2023). DOI: 10/21883/OS.2023.03.55395.4525-23
- H. Li, S. Chu, Q. Ma, H. Li, Q. Che, J. Wang, G. Wang, P. Yang. ACS Appl. Mater. Interfaces, 11(34), 31551-31561 (2019). DOI: 10.1021/acsami.9610410
- Y. Xia, J. Wang, L. Xu, X. Li, S. Huang. Sensors and Actuators B, 304, 127334 (2020). DOI: 10.1016/j.anb.2019.127334
- Sh. Nasresfahani, M.N. Sheikhi, M. Tohidi, A. Zarifkar. Mater. Res. Bull., 89, 161-169 (2017). DOI: 10.1016/j.materresbull.2017.01.032
- D. Zhang, H. Chang, Y. Sun, C. Jiang, Y. Yao, Y. Zhang. Sensors and Actuators B, 252, 624-632 (2017). DOI: 10.1016/j.snb.2017.06.063
- L.L. Khomutinnikova, S.K. Evstropiev, D.P. Danilovich, I.K. Meshkovskii, D.V. Bulyga. J. Comp. Sci., 6, 331 (2022). DOI: 10.3390/jcs6110331
- A.A. Shelemanov, S.K. Evstropiev, A.V. Karavaeva, N.V. Nikonorov, V.N. Vasilyev, Y.F. Podruhin, V.M. Kiselev. Mater. Chem. Phys., 276, 125204 (2022). DOI: 10.1016/j.matchemphys.2021.125204
- T.N. Ravishankar, K. Manjunatha, T. Ramakrishnappa, Dhanith Nagaraju, S. Sarakar, B.S. Anadakumar, G.T. Chandrappa, Viswanath Reddy, J. Dupont. Mater. Sci. Semicond. Process., 26, 7-17 (2014). DOI: 10.1016/j.mssp.2014.03.027
- Z. Cheng, S. Zhao, L. Han. Nanoscale, 10, 6892-6899 (2018). DOI:10.1039/c7nr09683f
- S.K. Evstropiev, V.N. Vasilyev, N.V. Nikonorov, E.V. Kolobkova, N.A. Volkova, I.A. Boltenkov. Chem. Engin. Process.: Process Intens., 134, 45-50 (2018). DOI: 10.1016/j.cep.2018.10.020
- E.D. Foletto, J.M. Simoes, M.A. Mazutti, S.L. Jahn, E.I. Muller, L.S.F. Pereira, E.M. de Moraes Flores. Ceram. Int., 39(4), 4569-4574 (2017). DOI:10.1016/j.ceramint.2012.11.053
- S. Bhatia, N. Verma. Mater. Res. Bull., 95, 468-476 (2017). DOI: 10.1016/j.materresbull.2017.08.019
- L. Zhu, M. Hong, G.W. Ho. Sci. Rep., 5, 11609 (2015)
- M.C. Uribe-Lopez, M.C. Hidalgo-Lopez, R. Lopez-Gonzalez, D.M. Fri as-Marquez, G. Nunez-Nogueira, D. Hernandez-Castillo, M.A. Alvarez-Lemus. J. Photochem. Photobiol. Chem., 404, 112866 (2021). DOI: 10.1016/j.jphotochem.2020.112866
- J. Wang, H. Li, S. Meng, L. Zhang, X. Fu, S. Chen. Appl. Catalysis B, 200, 19-30 (2017). DOI: 10.1016/j.apcatb.06.070
- H. Vahdat Vasei, S.M. Masoudpanah. J. Mater. Res. Technol., 11, 112-120 (2021)
- J. Tauc. Mater. Res. Bull., 3, 37-46 (1968)
A. Hamrouni, N. Moussa, F. Parrino, A. Di Paola, A. Houas, L. Palmisano. J. Molec. Catalysis A, 390, 133-141 (2014). DOI: 10.1016/j.molcata.2014.03.018 - L. Da Trindade, G.Y. Hata, J.C. Souza, M.R.S. Soares, E.R. Leite, E.C. Pereira, E. Longo, T.M. Mazzo. J. Mater. Sci., 55, 2923-2936 (2020). DOI: 10/1007/s10853-019-04135-x
- S. Vempati, J. Mitra, P. Dawson. Nanoscale Res. Lett., 7, 470 (2012). DOI:10.1186/1556-276X-7-470
- H. Zeng, G. Duan, Y. Li, S. Yang, X. Xu, W. Cai. Adv. Funct. Mater., 20(4), 561-572 (2020). DOI: 10.1002/adfm.200901884
- D. Das, P. Mondal. RSC Adv., 4, 35735-35743 (2014). DOI: 10.1039/C4RA06063F
- Y. Kuang, X. Zhang, S. Zhou. Water, 12(2), 587 (2020). DOI:10.3390/w12020587
- U.I. Gaya, A.H. Abdullah. J. Photochem. Photobiol. C, 9, 1-12 (2008). DOI: 10.1016/j.jphotochemrev.2007.12.003
- V. Loddo, M. Bellardita, G. Camera-Roda, F. Parnino, L. Palmisano. Heterogeneous Photocatalysis: A promising advanced oxidation process. Ch. 1 (Elsevier Inc., 2018). DOI: 10.1016/B978-0-12-813549-5.00001-3
A. Shelemanov, A. Tincu, S.K. Evstropiev, N. Nikonorov, V. Vasilyev. J. Compos. Sci., 7, 263 (2023). DOI: 10.3390/jcs7070263
A. Mohammad, K. Kapoor, S.M. Mobin. Chemistry Select, 1, 3483 (2016). DOI: 10.1002/slct.201600476
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рентгеновская визуализация в темном поле в последние годы нашла применение в различных областях науки и техники, в том числе в медицине, биологии и материаловедении. Обзор посвящен описанию различных методов рентгеновской темнопольной визуализации. Рассмотрены экспериментальные оптические схемы методов, приемы сбора данных и их обработки, перспективность и ограничения их использования. Особое внимание уделено мультимодальным методам, способным отделить сигнал малоуглового рассеяния от абсорбционного и фазово-контрастного сигнала. Ключевые слова: рентгеновские лучи, визуализация, темное поле, мультимодальные методы, интерферометр Тальбота, кристаллический анализатор, рентгеновская решетка, рентгеновская сетка.
Синтез наноструктур перовскита при комнатной температуре посредством переосаждения в присутствии лигандов позволяет точно контролировать их форму и размеры, а легирование определенными ионами позволяет получить дополнительные полосы фотолюминесценции, открывая возможности для настройки их оптических свойств. Представлены методы синтеза органо-неорганических наноструктур перовскита с различной морфологией при комнатной температуре. Путем подбора типа и соотношения лигандов синтезированы нанокристаллы и нанопластины перовскита с химической формулой FAPbBr3. Обработка предварительно синтезированных нанокристаллов перовскита прекурсором MnCl2 при комнатной температуре позволила получить нанокристаллы Mn2+:FAPbClxBr3-x с излучением в двух различных спектральных диапазонах. Ключевые слова: нанокристаллы перовскита, нанопластины перовскита, легирование, дихлорид марганца, фотолюминесценция.
Теоретически исследовано прохождение униполярного полуциклового импульса через слой неравновесной трехуровневой резонансной среды с разными схемами уровней энергии. Показано, что в такой системе исходный униполярный импульс постепенно трансформируется в биполярный за счет образования осциллирующих хвостов на заднем фронте импульса. В то же время в зависимости от конкретной схемы уровней энергии среды может происходить как усиление, так и затухание основного полуциклового всплеска поля с пройденным расстоянием в среде. При этом во всех случаях выполняется правило сохранения электрической площади, но степень униполярности импульса всегда уменьшается по мере распространения в слое среды. Ключевые слова: предельно короткие импульсы, электрическая площадь импульса, униполярные импульсы, взаимодействие излучения с веществом.
На основе численного решения системы уравнений Максвелла-Блоха проведено сравнение динамики решеток разности населенностей и поляризации среды, моделированных в двух- и трехуровневом приближении. Показано, что решетки также возникают и в трехуровневой среде, однако их динамика качественно не отличается от двухуровневой среды при выбранных параметрах модели. Ключевые слова: решетки разности населенностей, полуцикловые импульсы, аттосекундные импульсы, когерентные эффекты, двухуровневая среда.
Теоретически описан класс однонаправленных осесимметрических локализованных импульсов. Установлена эквивалентность их представлений в виде относительно неискажающихся квазисферических волн, в виде интегралов Фурье-Бесселя и в виде суперпозиции плоских волн с волновыми векторами, имеющими положительные проекции на заданное направление. Ключевые слова: локализованные импульсы, однонаправленные импульсы, точные решения.
Выполнено моделирование эффекта когерентного обратного рассеяния на основе уравнения Бете-Солпитера при учете анизотропии с помощью двух различных фазовых функций. Обнаружено, что с ростом анизотропии индикатрисы однократного рассеяния расчеты с фазовой функцией Рэлея-Ганса приводят к более широким угловым пикам когерентного обратного рассеяния, чем расчеты с фазовой функцией Хеньи-Гринштейна. Моделирование когерентного обратного рассеяния методом Монте-Карло на основе фазовой функции Рэлея-Ганса выполнено впервые. На основе альтернативных фазовых функций исследовано влияние понижения длины пространственной когерентности падающего излучения на форму углового пика когерентного обратного рассеяния. Показано, что с уменьшением длины когерентности обе модели приводят к уширению пика, что может быть использовано в биомедицинской диагностике. Ключевые слова: Когерентное обратное рассеяние, моделирование Монте-Карло, уравнение Бете-Солпитера.
Зарегистрированы спектры люминесценции кристалла YAl3(BO3)4:Cr3+ в спектральном диапазоне запрещённых по спину электронных переходов 2E->4A2 в ионах Cr3+ (14550-14700 cm-1) с высоким спектральным разрешением при температурах 4-300 K. Температурные зависимости отношений интегральных интенсивностей линий R2 и R1, а также N’ и N (предположительно линий переходов 2E->4A2 центра Cr3+ в искажённой вследствие близости некоторого дефекта позиции) хорошо соответствуют распределению Больцмана. На измерении этих отношений может быть реализован ратиометрический термометр с максимумами абсолютной чувствительности при температурах 40.3 и 21.6 K и относительной чувствительностью до 12% K-1. Измерение ширины самой интенсивной спектральной компоненты - линии R1 - может быть способом регистрации температуры в диапазоне от 100 K и выше. Ключевые слова: люминесцентная криотермометрия, кристалл YAl3(BO3)4:Cr3+, фурье-спектроскопия высокого разрешения.
Предложено для измерения реакции зрачка глаза на изменение освещенности использовать инфракрасную подсветку, что позволяет разделить функции воздействия на глаз и регистрации его реакции. Создана соответствующая установка, позволяющая измерять диаметр и интегральную площадь зрачка, а также скорость его сужения. Представлены результаты тестирования установки, свидетельствующие о ее технических возможностях. Ключевые слова: оптические измерения, зрение человека, зрачковая реакция глаза.
Микроскопия на основе эффекта твердотельной иммерсии - это метод ближнепольной визуализации, который позволяет преодолеть дифракционный предел Аббе за счет фокусировки светового пучка на малом расстоянии за линзой с высоким показателем преломления. Он обеспечивает высокую энергетическую эффективность благодаря отсутствию каких-либо субволновых зондов или диафрагм в оптическом тракте. Выгодное сочетание сверхразрешения и высокой энергетической эффективности открывает широкие возможности применения данного метода в различных областях науки и техники. Пространственное разрешение микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии в основном ограничено значением показателя преломления линзы, при этом более оптически плотные линзы обеспечивают более высокое разрешение. В настоящей работе объемный кристалл рутила (TiO2) впервые используется в качестве материала для иммерсионной линзы, которая обеспечивает впечатляющий показатель преломления ~10 в терагерцовом диапазоне. Это самое высокое значение показателя преломления, когда-либо использовавшееся в микроскопии на основе эффекта твердотельной иммерсии. Для создания микроскопа использовались лавинно-пролетный диод в качестве источника непрерывного излучения на частоте 0.2 THz (длина волны λ=1.5 mm) и детектор Голея. Экспериментальные исследования показали, что пространственное разрешение разработанного микроскопа находится в пределах 0.06-0.11λ. Это самое высокое разрешение, когда-либо зарегистрированное для любой оптической системы на основе эффекта твердотельной иммерсии. Ключевые слова: терагерцовые технологии, терагерцовые оптические материалы, рутил, высокий показатель преломления, ближнепольная микроскопия, микроскопия на основе эффекта твердотельной иммерсии, сверхразрешение.
Рассмотрены два метода анализа изображений, полученных с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ): анализ коэффициента ослабления и спекл-структур изображений применительно к дифференциации интактных тканей и опухолей головного мозга крыс. Использована модель глиомы 101.8. Для извлечения информации из спекл-структур был применен метод вейвлетного анализа ОКТ-изображений и посчитана мощность локальных флуктуаций яркости в спеклах. При помощи линейного дискриминантного анализа оценивалась эффективность разработанного подхода, состоящего из двух методов, на основе значений чувствительности, специфичности и точности при дифференциации модели глиомы и интактных тканей. Результаты исследования показали преимущества разработанного метода анализа ОКТ-изображений для нейрохирургии. Ключевые слова: оптический когерентный томограф, глиома, вейвлетный анализ, линейный дискриминант Фишера, спекл-структуры, коэффициент ослабления.
Исследованы спектральные свойства растворенного органического вещества природной воды двух частей искусственно отделенного от Белого моря водоема — губы Канда: морского плеса и меромиктического Федосеевского плеса. Для сравнения проанализированы данные для естественных меромиктических водоемов — озера Елового, Трехцветного, Лагуны на Зеленом мысе. Для проб воды с разных горизонтов получены спектры поглощения, спектры флуоресценции и зависимости квантового выхода флуоресценции от длины волны возбуждения в диапазоне изменения длины волны возбуждения 250−500 nm. Построены зависимости длины волны максимума испускания от длины волны возбуждения и рассчитана величина “ синего сдвига“ — смещения максимума полосы испускания в коротковолновую сторону. Показано, что интенсивность флуоресценции растворенного органического вещества в Федосеевском плесе выше, чем в морском, при этом зависимость квантового выхода флуоресценции от длины волны возбуждения в обеих частях Канда-губы имеет качественно сходный характер, но различается абсолютными значениями.
В естественных меромиктических водоемах эта зависимость имеет аналогичный характер, также различаясь абсолютной величиной квантового выхода флуоресценции, что говорит о разном соотношении ароматических и алифатических органических соединений. Таким образом, выявлены различия в спектрально-оптических свойствах растворенного органического вещества двух частей искусственно отделенного водоема и природных водоемах, изолированных от Белого моря. Спектрально-оптические характеристики водной толщи морских заливов, естественно или искусственно отделенных от основного морского бассейна, могут служить объективным индикатором трофического (экологического) состояния водоема.
Исследовано взаимодействие бактериохлорофилла с различными полярными растворителями, такими как вода, метанол, этанол и изопропанол. Проведены расчеты с использованием программного пакета Gaussian и базиса 6-31G (d) для определения структуры бактериохлорофилла и свойств его водородных связей. Полученные результаты подтверждают значимость водородных связей при взаимодействии бактериохлорофилла е с полярными растворителями. Данные растворители чаще всего используются для экстракции бактериохлорофиллов из бактериальных клеток, поэтому настоящая работа полезна для разработки методов количественного определения бактериохлорофилла e в бактериальных клетках или в водоёмах.
Исследованы индукционные изменения флуоресценции листьев растений картофеля и бархатцев после обработки клубней (картофель) и опрыскивания вегетирующих растений (бархатцы) препаратом “ ЭпинЭкстра“ и кремнийсодержащим жидким органическим удобрением “ Силиплант“. Использование этих препаратов позволило компенсировать негативные воздействия на фотосинтетический аппарат растений, связанные с обработкой клубней картофеля фунгицидом “ Максим“, а также выдерживанием растений бархатцев при температуре 5◦С в течение трех суток.
Оценен потенциал применимости мультихромофорного соединения, состоящего из восьми хромофоров 4,4-дифтор-4-бор-3а,4а-диаза-s-индацен (BODIPY), связанных через алифатический спейсер с силоксановым ядром, для мониторинга параметров мембран в живых эукариотических клетках. Указанное соединение обладает значительным сольватохромизмом за счет внутримолекулярных взаимодействий хромофоров.
Обнаружено, что параметры внешней среды существенно влияют на флуоресцентные свойства красителя, в частности, на время жизни флуоресценции. Это позволило использовать его для мониторинга параметров мембранных структур клетки методом микроскопии с визуализацией времени жизни флуоресценции (fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM).
Представлены результаты исследования по оценке состава разных форм аллогенного коллагенсодержащего материала (гидрогеля) в качестве потенциального компонента биочернил в перспективном направлении тканевой инженерии с помощью оптических методов (рамановской и ИК спектроскопии). В результате проведенных исследований с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) установлено, что в негидролизованной форме коллагена относительное содержание пролина и гидроксипролина меньше, чем в гидролизованной форме, что может говорить о нарушениях структурной организации коллагенсодержащего материала (по спектральным особенностям пролина и гидроксипролина). На основе дисперсионного анализа был разработан алгоритм идентификации разных форм аллогенного коллагенсодержащего материала с помощью дерева решений. Установлено, что с помощью методов рамановской и ИК спектроскопии можно проводить экспресс-анализ состава и типов коллагеновых материалов, а также контролировать степень денатурации коллагена при разработке биочернил. Ключевые слова: рамановская спектроскопия, ИК спектроскопия, алгоритм идентификации коллагенов, гидрогель, биочернила, коллагенсодержащий материал, дисперсионный анализ.
Издательство
- Издательство
- ФТИ им. А.Ф. Иоффе
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
- Юр. адрес
- 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
- ФИО
- Иванов Сергей Викторович (Руководитель)
- E-mail адрес
- post@mail.ioffe.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 2972245
- Сайт
- https://www.ioffe.ru