0.0
PULS LAZER BİRİKTİRME İLE ÜRETİLEN PLAZMONİK ALTIN VE GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN FOTOKATALİZ ETKİLERİ

Yayın Yılı:
2024
Yayıncı:
Akademik Paylaşım Platformu Publishing House - APP Publications
Dil:
ISBN:
978-625-6997-46-2
Özet (AI):
Plazmonik nanopartiküller, özellikle altın (Au) ve gümüş (Ag) nanopartikülleri, güçlü yerel elektromanyetik alanlar oluşturan yüzey plazmon rezonansı (SPR) yoluyla fotokatalitik reaksiyonları geliştirme yetenekleriyle yaygın olarak tanınırlar. Bu alanlar, fotokatalitik verimliliği önemli ölçüde artırabilen ışık emilimini, elektron uyarımını ve enerji transfer süreçlerini kolaylaştırır. Plazmonik nanopartiküller üretmek için çeşitli kimyasal sentez yöntemleri kullanılmış olsa da, darbeli lazer biriktirme (PLD), kimyasal stabilizatörlere ihtiyaç duymadan nanopartikül boyutu, morfolojisi ve bileşimi üzerinde hassas kontrol sağlayan temiz ve çok yönlü bir alternatif sunar. Bu çalışmada, farklı biriktirme parametreleri altında PLD kullanılarak üretilen Au ve Ag nanopartiküllerinin fotokatalitik özelliklerini inceliyoruz. Nanopartiküller, plazmonik ve fotokatalitik özelliklerinin optimizasyonunu sağlayan kontrollü bir ortamda substratlara biriktirildi. Nanopartiküllerin yapısal ve optik özelliklerini değerlendirmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve UV-Vis spektroskopisi gibi gelişmiş karakterizasyon teknikleri kullanıldı. Fotokatalitik aktivite, hem Au hem de Agnanopartiküllerinin plazmonik olmayan kontrollere kıyasla gelişmiş performans gösterdiği görünür ışık ışınımı altında organik boyaların bozunma oranlarının ölçülmesiyle değerlendirildi. Bulgularımız, PLD ile üretilen plazmonik nanopartiküllerin verimli, tekrarlanabilir ve çevre dostu fotokatalitik uygulamalardaki potansiyelini göstererek, biriktirme parametrelerinin SPR ve katalizi nasıl etkilediğine dair içgörüler sağlıyor. Bu çalışma, çevresel iyileştirme ve yenilenebilir enerji uygulamaları için sürdürülebilir bir yol sunan yüksek performanslı plazmonik katalizörlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

INTERNATIONAL 8th USBİLİM HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES CONGRESS
PHOTOCATALYSIS EFFECTS OF PLASMONIC GOLD AND SILVER NANOPARTICLES PRODUCED BY PULS LASER DEPOSITION

Yayın Yılı:
2024
Yayıncı:
Akademik Paylaşım Platformu Publishing House - APP Publications
Dil:
ISBN:
978-625-6997-46-2
Özet:
(AI):
Plasmonic gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) are highly valued in photocatalysis due to their unique optical properties, particularly their ability to support localized surface plasmon resonance (LSPR). This property enhances light absorption, creating opportunities to improve photocatalytic efficiency for environmental and energy applications. In this study, we investigate the optical and structural properties of Au and Ag NPs produced via pulsed laser deposition (PLD), a clean, versatile technique that allows for precise control over particle size, morphology, and distribution. Key deposition parameters, such as laser fluence, pulse duration, and deposition time, were systematically varied to optimize the production of Au and Ag NPs with tailored plasmonic properties.The structural and morphological characteristics of the NPs were characterized using scanning electron microscopy (SEM) confirming that particle size and distribution could be finely tuned through deposition parameters. UV-Vis spectroscopy was employed to study the optical properties, revealing distinct LSPR peaks for both Au and Ag NPs that indicate strong absorption in the visible region. These plasmonic features contribute to enhanced photocatalytic activity by facilitating electron transfer and promoting reactive oxygen species generation under light irradiation.The findings highlight that PLD-produced Au and Ag NPs exhibit promising structural and optical properties for photocatalytic applications, with potential scalability for environmental remediation and renewable energy processes. This study offers valuable insights into optimizing plasmonic NP synthesis for targeted photocatalytic performance, supporting advances in sustainable nanotechnology.