Multimodale Analyse lichtinduzierter Wasseroxidation in nanoporösen Blockcopolymer‐Membranen**

Author:

Kund Julian1,Kruse Jan‐Hendrik23,Gruber Andreas1,Trentin Ivan4,Langer Marcel45,Read Clarissa6,Neusser Gregor1,Blaimer Dominik1,Rupp Ulrich6,Streb Carsten45,Leopold Kerstin1,Schacher Felix H.23,Kranz Christine1ORCID

Affiliation:

1. Universität Ulm Institut für Analytische und Bioanalytische Chemie Albert-Einstein-Allee 11 89081 Ulm Deutschland

2. Friedrich-Schiller-Universität Jena Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie Lessingstraße 10 07743 Jena Deutschland

3. Jena Center for Soft Matter (JCSM) Philosophenweg 7 07743 Jena Germany

4. Universität Ulm Institut für Anorganische Chemie Albert-Einstein-Allee 11 89081 Ulm Deutschland

5. Johannes Gutenberg Universität Mainz Department Chemie Duesbergweg 10–14 55128 Mainz Deutschland

6. Universität Ulm, Zentrale Einrichtung Elektronenmikroskopie Albert-Einstein-Allee 11 89081 Ulm Deutschland

Abstract

AbstractDie heterogene lichtgetriebene Katalyse ist ein Eckpfeiler nachhaltiger Energieumwandlung. Die meisten katalytischen Studien konzentrieren sich auf die Analyse von Wasserstoff und Sauerstoff, wobei in der Regel über die Gesamtantwort gemittelt wird, und somit eine Korrelation von Heterogenitäten der Matrix mit unterschiedlichen molekularen Aktivitäten limitiert ist. Hier berichten wir von Untersuchungen eines heterogenisierten Katalysator‐Photosensibilisator‐Systems, bei dem ein Polyoxometalat‐Katalysator zur Wasseroxidation und ein molekularer Modell‐Photosensibilisator gemeinsam in einer nanoporösen Blockcopolymer‐Membran immobilisiert wurden. Mittels elektrochemischer Rastersondenmikroskopie (SECM) wurde die lichtinduzierte Sauerstoffentwicklung mit Natriumperoxodisulfat (Na2S2O8) als Opferelektronenakzeptor an den modifizierten Blockcopolymer‐Membranen lokal bestimmt. Ex situ elementspezifische Analysen erzielten räumlich Informationen über die lokale Konzentration und Verteilung der molekularen Komponenten. Untersuchungen der modifizierten Membranen mittels abgeschwächter Infrarot‐Totalreflexion (IR‐ATR) zeigten keinen Abbau des Wasseroxidationskatalysators unter den beschriebenen lichtinduzierten Bedingungen.

Funder

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Publisher

Wiley

Subject

General Medicine

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