Einzelkettennanopartikel mit Reaktivität im sichtbaren Lichtspektrum

Author:

Mundsinger Kai12ORCID,Tuten Bryan T.12ORCID,Wang Lily3ORCID,Neubauer Kira4,Kropf Christian4,O'Mara Megan L.35,Barner‐Kowollik Christopher126ORCID

Affiliation:

1. School of Chemistry and Physics Queensland University of Technology (QUT) 4000 Brisbane QLD Australien

2. Centre for Materials Science Queensland University of Technology (QUT) 4000 Brisbane QLD Australien

3. Research School of Chemistry College of Science The Australian National University 2601 Canberra Australian Capital Territory Australien

4. Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf Deutschland

5. Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology The University of Queensland 4072 St Lucia QLD Australien

6. Institute of Nanotechnology (INT) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Deutschland

Abstract

AbstractWir stellen ein Einzelkettennanopartikel (SCNP)‐System vor, welches bei identischer Konzentration die Photooxidation unpolarer Alkene bis zu dreimal effizienter katalysieren kann als ein äquivalenter niedermolekularer Photosensibilisator. Konkret haben wir SCNPs basierend auf Poly(ethylenglykol)methylethermethacrylat und Glycidylmethacrylat entwickelt, welches wir über multifunktionelle Thiol‐Epoxid‐Verknüpfungen in Kombination mit der Funktionalisierung mit Bengalrosa (RB) in einer Eintopfreaktion falten. Die SCNPs weisen sowohl eine hydrophile Hülle als auch hydrophobe photokatalytische Regionen auf. Die Photooxidation des innenliegenden Alkens der Ölsäure verläuft unter Einstrahlung von grünem Licht. Kovalent an die SCNPs gebundenes RB ist dreimal sensitiver gegenüber unpolaren Alkene als freies RB in Lösung. Dies ist unserer Hypothese nach auf die räumliche Nähe der photosensibilisierenden Gruppen zum Substrat in der hydrophoben Region zurückzuführen. Unser Ansatz zeigt, dass SCNP‐basierte Katalysatoren eine verbesserte Photokatalyse durch Einschränkungseffekte (confinement effects) in einer homogenen Reaktionsumgebung ermöglichen können.

Funder

Henkel

Australian Research Council

Publisher

Wiley

Subject

General Medicine

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3