瞬時(shí)納米沉淀法(Flash Nanoprecipitation, FNP)采用多通道的渦流混合器系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良溶劑與反溶劑的快速、可控混合,基于動(dòng)力學(xué)調(diào)控納米聚集體的形核與生長(zhǎng)過(guò)程,是一種低成本、可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、易規(guī)模化的納米材料制備方法。朱為宏教授課題組前期創(chuàng)新采用FNP方法成功地實(shí)現(xiàn)了對(duì)喹啉腈等聚集誘導(dǎo)發(fā)光類染料的聚集態(tài)可控制備,獲得多種形態(tài)的、高性能功能納米熒光染料(Ind. Eng. Chem. Res. 2015, 54, 4683-4688 ; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 25186; ACS Appl. Bio. Mater., 2019, 2, 943),成功解決了生物成像應(yīng)用中納米熒光染料尺寸難以調(diào)控、重復(fù)性差、難以放大等難題。
近日,該團(tuán)隊(duì)首次引入FNP制備有機(jī)納米光催化劑,通過(guò)分子工程發(fā)展親水性可溶共軛聚合物,利用FNP方法獲得了分散均勻、性狀穩(wěn)定的有機(jī)納米光催化劑水溶液。該策略制備的有機(jī)納米光催化劑的光催化活性顯著提高了70倍,在全光譜光照射下達(dá)到37.2 mmol h-1?g-1的峰值析氫速率,是目前聚合物光催化劑的最佳結(jié)果之一。
該策略具有非常高的制備重現(xiàn)性,可以進(jìn)行連續(xù)、規(guī)?;厣a(chǎn),為有機(jī)光催化劑從實(shí)驗(yàn)室小量研究走向?qū)嶋H應(yīng)用的宏量制備提供了一個(gè)有效的方案。研究成果以“Engineering Nanoparticulate Organic Photocatalysts via a Scalable Flash Nanoprecipitation Process for Efficient Hydrogen Production”為題發(fā)表于Angew. Chem. Int. Ed. (DOI: 10.1002/anie.202104233)
上述研究工作由博士研究生虞苗杰、博士后張維偉在朱為宏教授和吳永真教授的指導(dǎo)下完成,工作得到了材料生物學(xué)與動(dòng)態(tài)化學(xué)教育部前沿科學(xué)中心、國(guó)家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目、上海市科技重大項(xiàng)目及“111”引智計(jì)劃等資金支持。
原文鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104233?
版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁(yè)的內(nèi)容由收集互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)修改或刪除。郵箱:sales@allpeptide.com