Highly Dispersed RuOOH Nanoparticles on Silica Spheres: An Efficient Photothermal Catalyst for Selective Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol

光热治疗 催化作用 纳米颗粒 苯甲醇 材料科学 光热效应 化学工程 纳米技术 吸收(声学) 吸附 光化学 化学 有机化学 复合材料 工程类
作者
Qilin Wei,Kiersten G. Guzman,Xinyan Dai,Nuwan H. Attanayake,Daniel R. Strongin,Yugang Sun
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Nature]
卷期号:12 (1) 被引量:9
标识
DOI:10.1007/s40820-020-0375-9
摘要

Abstract Photothermal catalysis represents a promising strategy to utilize the renewable energy source (e.g., solar energy) to drive chemical reactions more efficiently. Successful and efficient photothermal catalysis relies on the availability of ideal photothermal catalysts, which can provide both large areas of catalytically active surface and strong light absorption power simultaneously. Such duplex requirements of a photothermal catalyst exhibit opposing dependence on the size of the catalyst nanoparticles, i.e., smaller size is beneficial for achieving higher surface area and more active surface, whereas larger size favors the light absorption in the nanoparticles. In this article, we report the synthesis of ultrafine RuOOH nanoparticles with a size of 2–3 nm uniformly dispersed on the surfaces of silica (SiO x ) nanospheres of hundreds of nanometers in size to tackle this challenge of forming an ideal photothermal catalyst. The ultrasmall RuOOH nanoparticles exhibit a large surface area as well as the ability to activate adsorbed molecular oxygen. The SiO x nanospheres exhibit strong surface light scattering resonances to enhance the light absorption power of the small RuOOH nanoparticles anchored on the SiO x surface. Therefore, the RuOOH/SiO x composite particles represent a new class of efficient photothermal catalysts with a photothermal energy conversion efficiency of 92.5% for selective aerobic oxidation of benzyl alcohol to benzylaldehyde under ambient conditions.

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