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采用一步水热法,通过In3+的掺杂,获得了尺寸可控的近红外(NIR)发光ZGO∶1.5%Cr,xIn(Zn1.4Ga1.97-2xO4∶1.5%Cr,xIn,x=0%、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%)长余辉纳米颗粒(PLNPs),考察了In3+掺杂量对ZGO∶1.5%Cr,xInPLNPs尺寸大小、余辉发光性能以及晶体结构的影响。In3+的掺杂不仅能有效控制ZGO∶1.5%Cr,...
高核Ag/S纳米团簇合成的研究进展     银/硫纳米团簇  高核  合成  结构       font style='font-size:12px;'> 2022/3/16
硫醇配体保护的高核银纳米团簇具有丰富的结构和性能,在光致发光、生物传感、纳米材料等方面具有广阔的应用前景。然而,精确控制高核Ag/S纳米团簇的尺寸和结构面临着巨大的挑战,构建高核Ag/S纳米团簇的可行策略也一直是人们关注的焦点。近年来,随着合成方法和表征技术的不断发展,高核Ag/S纳米团簇的合成和性能研究方面均取得了显著的成就。本文总结了含20个或以上Ag原子的Ag/S纳米团簇的合成方法(直接还原...
硅基晶体管的集成正在接近工艺物理的极限,而具有超高载流子迁移率的石墨烯有望成为下一代主流芯片材料。石墨烯纳米带中存在由量子效应引入的带隙,使之具有独特的电学性能,可以克服石墨烯本身半金属特质带来的不便,更适用于集成电路的制造。
可储氢的“纳米巧克力”结构创建     纳米巧克力;结构创建;       font style='font-size:12px;'> 2022/4/7
科技日报北京2021年12月29日电 (记者张梦然)据美国化学学会(ACS)期刊《ACS Nano》上发表的一项研究,德国电子同步加速器(DESY)团队开发出一种创新方法,可将纳米粒子变成简单的储氢库。
以1,4,5,8-萘四羧酸为原料,在溶剂热条件下原位反应合成得到一个具有3D拓扑结构的发光钡基金属有机骨架(MOF):[Ba(dna)(H2O)2]n(1,H2dna=1,8-萘二甲酸酐-4,5-二羧酸),并通过单晶X射线衍射、元素分析、热重分析和粉末X射线衍射技术对其进行表征。结构分析表明,1包含一个π共轭基团和酸酐基团的有机配体dna2-,荧光和紫外研究表明其能灵敏地检测溶液中的芳香胺,可能是...
纳米金刚石掺杂入氧化石墨烯实现高效提氢     纳米金刚石  氧化石墨烯  高效提氢       font style='font-size:12px;'> 2022/6/16
近日,日本京都大学开发了一种可从湿混合物中纯化氢气的纳米金刚石增强复合膜,实现了高效氢气净化提纯,使得制氢过程更高效、更具成本优势。
以聚丙烯腈为原料, 利用静电纺丝技术和化学接枝制备得到硫脲基纳米螯合纤维, 并用于水溶液中 Cd(Ⅱ)的去除. 结合样品的表征和密度泛函(DFT)理论计算结果, 揭示了所制备纳米纤维材料对Cd(Ⅱ)的吸附机理. 借助静态吸附和动态吸附实验, 考察了硫脲基纳米螯合纤维对Cd(Ⅱ)的吸附性能. 结果表明, 纳米纤维吸附材料对Cd(Ⅱ)的最大吸附容量可达349.46 mg/g, 吸附过程在90 min以...
羟基是金属氧化物表面的主要活性位点之一,然而,羟基的光谱表征非常具有挑战性,特别是对于一些富羟基表面体系,所获得谱图的分辨率十分有限,且定量分析过程也比较繁琐。1H NMR技术得益于NMR对短程结构的高灵敏度、1H的 100%天然丰度和高旋磁比,以及1H易定量分析等优势,在羟基表征中展现出较高的优越性。
近年来,非铅空位有序钙钛矿Cs2M4+X6(X=Cl-、Br-或I-)纳米晶因其毒性低、稳定性高和光学特性独特而备受关注。目前,Cs2M4+X6纳米晶成功合成的例子很少,关于这类纳米晶的多颜色发射研究也非常有限。另一方面,在当前广泛报道的热注射方法合成钙钛矿纳米晶策略中,金属卤化物或金属乙酸盐被经常用作金属前驱物。然而,对于许多新钙钛矿纳米晶体系,这两类金属盐在有机溶剂中不能离子化是合成失败的重要...
以新型环状DNA为模板,制备了环状DNA-银纳米簇(CircularDNA-AgNCs)荧光探针,构建了一种无酶无标记检测微囊藻毒素-LR(MC-LR)的荧光传感分析方法.设计的环状DNA由MC-LR适体链(Apt)和适体链的互补链(cDNA)杂交形成,且cDNA可作为DNA模板用于合成AgNCs.利用透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见光谱(UV-Vis)和荧光光谱(FL)表征了AgNCs的形貌...
藉由芬顿反应或类芬顿反应将肿瘤微环境中双氧水转变为具有高毒性的羟基自由基(·OH),同时不需要额外的外部作用使得化学动力学疗法成为一种有效调节肿瘤微环境实现肿瘤治疗的新型策略。虽然肿瘤微环境中双氧水浓度通常高于正常组织,但是其不足以支持持续产生足量的·OH实现肿瘤的杀伤。因此体外递送额外双氧水或芬顿反应催化剂成为解决这一难题的方案,但是递送介质的脱靶和大量催化剂带来的毒性往往导致治疗的低效性和严重...
纳米纤维素(纤维素纳米纤维(CNF)、纤维素纳米晶(CNC)等)是从自然界中的木材、棉花、秸秆等提取出的天然高分子纳米材料,具有生物可降解、水相分散、长径比可调(~10-1000)、高模量(~130 GPa)、高比表面积、表面基团可控(-OH、-COOH、-SO3H、氨基)等特点,利用纳米纤维素和新型无机纳米材料的界面相互作用(氢键、配位、疏水等),基于仿生杂化策略,可以得到水相、高浓度、稳定分散...
乙烯作为重要化工原材料主要是通过乙烷蒸汽裂解得到,期间伴随少量乙烷杂质,严重影响乙烯工业生产效率,需通过低温分离,消耗大量能耗。研究表明,金属-有机框架(MOF)材料吸附分离技术可有效降低能耗,但是目前基于MOF的乙烯/乙烷分离主要为乙烯优先吸附类型,导致其实用价值降低。因此,开发具有乙烷优先吸附性能的MOF材料具有重要的意义。
2021年在11月3日举行的2020年度国家科学技术奖励大会上,被视为“原创性最强、科学价值最高”的自然科学奖一等奖颁给了由中国科学院包信和院士带领的中国科学院大连化学物理研究所(简称大连化物所)团队的“纳米限域催化”项目。
介孔碳纳米材料的制备与改性     介孔碳  纳米材料  制备  杂原子掺杂  石墨化       font style='font-size:12px;'> 2022/3/29
介孔碳纳米材料因具有快速传输通道、优异的导电性、极高的比表面积和出色的化学稳定性在众多领域受到广泛关注。实现介孔碳纳米材料的可控制备和精准改性是当前的研究热点和重点。基于此,本文分析总结了这类材料的制备和改性方法,并讨论了存在的问题和未来研究方向。

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