BY
Bing Yu
Author with expertise in Photocatalytic Materials for Solar Energy Conversion
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
3
(0% Open Access)
Cited by:
1
h-index:
13
/
i10-index:
18
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Band Gap Engineering of Silver Phosphate via Efficient Occlusion of Diblock Copolymer Nanoparticles

Xiaojie Li et al.May 30, 2024
Band gap engineering of a semiconductor in a straightforward and efficient manner is highly desirable, but it remains technically challenging. Herein, we demonstrate a powerful nanoparticle occlusion strategy that enables the band gap of silver phosphate (Ag3PO4) crystals to be readily tailored. Specifically, a series of diblock copolymer nanoparticles of varying morphologies is prepared by polymerization-induced self-assembly (PISA) and subsequently used as a particulate additive during the crystallization of Ag3PO4. Remarkably, these copolymer nanoparticles can be efficiently occluded within Ag3PO4 single crystals, forming organic/inorganic nanocomposite semiconductors whose optical band gap is tunable, depending on the extent of copolymer occlusion. Furthermore, these copolymer nanoparticles can act as "Trojan horses" to incorporate Pd nanoparticles into Ag3PO4, leading to an enhanced photocatalytic degradation of tetracycline under visible-light irradiation. This study provides a brand-new strategy to regulate the band gap of semiconductors, and in principle, it could enable the rational preparation of a wide range of nanocomposite semiconductor materials with controlled properties.
0

Dual Nanofillers Reinforced Polymer‐Inorganic Nanocomposite Film with Enhanced Mechanical Properties

Bodong Peng et al.Sep 6, 2024
Abstract Simultaneously improving the strength and toughness of polymer‐inorganic nanocomposites is highly desirable but remains technically challenging. Herein, a simple yet effective pathway to prepare polymer‐inorganic nanocomposite films that exhibit excellent mechanical properties due to their unique composition and structure is demonstrated. Specifically, a series of poly(methacrylic acid) x ‐ block ‐poly(benzyl methacrylate) y diblock copolymer nano‐objects with differing dimensions and morphologies is prepared by polymerization‐induced self‐assembly (PISA) mediated by reversible addition‐fragmentation chain transfer polymerization (RAFT). Such copolymer nano‐objects and ultrasmall calcium phosphate oligomers (CPOs) are used as dual fillers for the preparation of polymer‐inorganic composite films using sodium carboxymethyl cellulose (CMC) as a matrix. Impressively, the strength and toughness of such composite films are substantially reinforced as high as up to 202.5 ± 14.8 MPa and 62.3 ± 7.9 MJ m −3 , respectively. Owing to the intimate interaction between the polymer‐inorganic interphases at multiple scales, their mechanical performances are superior to most conventional polymer films and other nanocomposite films. This study demonstrates the combination of polymeric fillers and inorganic fillers to reinforce the mechanical properties of the resultant composite films, providing new insights into the design rules for the construction of novel hybrid films with excellent mechanical performances.