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多组分封装沸石咪唑酯骨架材料实现四模态成像与协同癌症放化疗
摘要: 功能纳米材料种类丰富,作为构建癌症诊疗多功能复合材料的组分备受关注。然而其迥异的化学性质要求采用特定策略实现和谐整合。本研究报道通过将小尺寸半导体硫化铜铋(CBS)纳米粒与稀土下转换(DC)纳米粒封装于大尺寸沸石咪唑酯骨架-8(ZIF8)纳米粒中,继而负载抗癌药物阿霉素(DOX),制备出独特的多功能复合材料。该复合材料可实现四模态成像(包括传统计算机断层扫描、磁共振成像,以及新兴的光声成像与荧光成像)。在pH响应性释放封装组分的基础上,中等剂量CBS&DC-ZIF8@DOX复合材料联合X射线照射实现了高效(87.6%)的肿瘤抑制率,展现出协同放化疗效果。这一创新策略凸显了沸石咪唑酯骨架封装多种异质组分以增强癌症成像与治疗的能力。
关键词: 多功能、沸石咪唑酯骨架结构、四模态成像、多重包封、协同放化疗
更新于2025-11-14 15:24:45
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一种具有良好生物相容性的无机磁性荧光纳米探针,用于双模态生物成像和药物递送
摘要: 在本研究中,我们通过将β-环糊精共价键合到氧化铁-金纳米簇(Fe3O4@Au@β-CD)表面,开发出一种高水溶性生物纳米探针。同时制备了Fe3O4@Au@SiO2纳米颗粒作为对照。经β-CD表面修饰后,磁性荧光纳米颗粒的最大发射峰红移30 nm,寿命延长至5.21 μs。我们还研究了所得磁性荧光纳米颗粒的弛豫率和体外磁共振成像能力,结果表明Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒具有最低的r2/r1比值,有望成为MR成像的T2对比剂。MTT实验证明Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒具有优异的水溶性和生物相容性。体外共聚焦荧光成像显示,该纳米颗粒能被胃癌细胞(MGC-803)选择性摄取并在细胞内呈现红色荧光。初步的药物负载与释放测试表明其还可作为靶向给药纳米系统。这些实验结果表明,Fe3O4@Au@β-CD纳米颗粒作为生物纳米探针,在胃癌细胞的诊断与治疗方面具有重要应用前景。
关键词: 多功能、生物相容性、磁性荧光纳米复合材料、药物递送、双模态成像
更新于2025-09-23 15:23:52
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[IEEE 2018年中国国际合成孔径雷达研讨会(CISS)- 上海(2018.10.10-2018.10.12)] 2018年中国国际合成孔径雷达研讨会(CISS)——多功能宽带相控阵雷达中ISAR成像的实现
摘要: 多功能宽带相控阵雷达(MWPAR)是一种集成式地基雷达,具备多任务能力以满足未来对空中目标的监视与侦察需求。该系统主要功能包括运动目标检测与跟踪、高分辨率成像及电子战。通过共享宽带多波束有源相控阵天线孔径和通用多通道高速数据采集与信号处理系统,可实现多种功能的协同运作。本文研究了MWPAR中对机动目标的实时逆合成孔径雷达成像技术,采用基于VPX总线的先进信号处理平台和高速数据传输系统以满足实时性要求与多功能调度,并运用改进的机动目标速度补偿算法降低计算复杂度。仿真结果验证了所提方法的有效性。
关键词: 宽带、多功能、逆合成孔径雷达、相控阵
更新于2025-09-23 15:22:29
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基于激发态分子内质子转移的多功能固态发射体:一种具有"写入-擦除-写入"功能的荧光平台
摘要: 基于激发态分子内质子转移(ESIPT)的分子探针因其环境敏感的荧光特性、较大的斯托克斯位移而备受关注,并已成为开发分子传感器和开关的构建模块。然而,大多数ESIPT类荧光团在固态下呈现弱发射,限制了其实时应用范围。针对这一问题,本研究通过三氨基胍盐酸盐与3,5-二叔丁基-2-羟基苯甲醛(TGHB)的简易一步席夫碱缩合反应,构建了具有C3对称性的分子结构。包括77K在内的变温荧光研究表明,酮式异构体比烯醇式具有更强发射。TGHB在固态中发生的便捷ESIPT过程通过抑制分子内旋转从而减少非辐射失活,使荧光量子产率较溶液状态(λem=545nm)显著提升1600倍。时间分辨荧光测量进一步阐明了激发态过程。以粉末或透明自支撑薄膜形式存在的TGHB,在接触酸碱蒸汽时呈现荧光开关响应。利用TGHB作为分子墨水,我们制备了可重写擦除的荧光平台,为多次"写入-擦除-写入"循环提供了潜在测试基底。此外,具有多个结合位点(O和N供体)且涉及三氨基胍阳离子中心核心的TGHB,对Zn2+表现出选择性荧光开启响应。本研究揭示的结构-性能关系为开发新型低成本多功能材料提供了见解,这类材料有望成为刺激响应型分子开关。
关键词: 分子墨水、薄膜、激发态分子内质子转移、多功能、固态发光、荧光开关
更新于2025-09-23 15:21:21
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[IEEE 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 日本京都 (2018.7.9-2018.7.13)] 2018年第31届国际真空纳米电子学会议(IVNC) - 基于碳纳米管阴极的多功能电子枪研究
摘要: 本工作展示了一种多功能电子枪。通过该电子枪的栅极型聚焦电极,集成了真空测量功能。仿真结果表明,该电子枪具备聚焦电子束的能力,其真空测量范围为10??至10?3帕。这种多功能电子枪在小规模真空电子设备中具有实际应用价值。
关键词: 多功能、真空测量、聚焦、电子枪
更新于2025-09-23 15:21:21
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通过多功能小有机离子化合物表面钝化实现高效钙钛矿太阳能电池
摘要: 表面钝化是制备高效平面钙钛矿太阳能电池的可靠策略。本研究报道了一种采用多功能小有机离子化合物1-乙基吡啶氯化物(EPC)与(FAPbI3)0.95(MAPbBr3)0.05组合的有效表面钝化方法。研究发现,吡啶基团中的氮原子与钙钛矿薄膜中欠配位的铅离子形成化学键,从而显著降低缺陷密度。乙基和吡啶等有机基团进一步增强了疏水性以提高耐湿性。此外,氯阴离子在缺陷钝化过程中也发挥重要作用,同时提升了钙钛矿结晶度。详细理论研究证实EPC确实是多种缺陷的良好钝化剂。结果表明,通过EPC钝化,功率转换效率从19.52%提升至21.19%,器件迟滞现象减弱且稳定性增强。
关键词: 1-乙基吡啶氯化物、表面钝化、多功能、钙钛矿太阳能电池、小分子有机离子化合物
更新于2025-09-23 15:21:01
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基于镁的双功能超表面:实现动态全息与动态彩色显示的切换
摘要: 基于超表面的彩色显示与全息技术极大地推动了显示技术的最新发展。为进一步拓展超表面功能,近期大量研究致力于将这两种显示功能集成于单一器件中。然而迄今为止,这类超表面一旦制成便处于静态且缺乏可调谐性。本研究展示了一种可见光频段的动态双功能超表面器件,通过镁材料的氢化/脱氢可逆相变,实现动态全息与动态彩色显示之间的切换。该器件采用空间排布的阶梯式纳米腔像素,能精确调控光的振幅与相位,从而生成高品质彩色印刷图像与全息图。我们的工作为未来显示技术中的紧凑型多功能光学元件开辟了新范式。
关键词: 镁、超表面、彩色显示、全息术、多功能
更新于2025-09-19 17:13:59
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用于非对称偏振产生的自旋解耦多功能超表面
摘要: 将多种功能集成于单一器件是超表面领域的前沿方向。其中极具潜力的是通过正交偏振波同步相位控制实现的偏振依赖型超器件。潘查拉特南-贝里(PB)超表面因其对不同圆偏振波天然且稳健的相位调控能力备受关注,但其相位响应始终相互锁定,导致圆偏振入射时功能相互关联。本研究在太赫兹频段提出基于透射式介质超表面的通用设计方法——通过几何相位与动态相位耦合实现自旋解耦相位调控,从而打破这种关联性。我们通过设计并表征一种高效多功能超光栅验证该方法:在正入射条件下能将不同圆偏振波分离至非对称角度。更重要的是,基于此方法设计了多种复用超光栅用于非对称偏振生成应用,可将任意线偏振波转换为两束强度近乎相等的线偏振波,并以偏振不敏感的高效率分离至非对称角度。该设计策略展现出卓越的鲁棒性与灵活性,为多功能超表面器件设计开辟新途径,同时为偏振态调控及超表面在波束偏转、偏振复用系统中的应用提供新思路。
关键词: 多功能、介电超表面、非对称偏振产生、自旋解耦相位控制、太赫兹
更新于2025-09-12 10:27:22
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[IEEE 2018年第15届欧洲雷达会议(EuRAD) - 西班牙马德里(2018年9月26日-2018年9月28日)] 2018年第15届欧洲雷达会议(EuRAD) - 基于氮化镓和硅锗多功能芯片的全阵列栅格兼容宽带收发多路复用器
摘要: 用于多功能有源相控阵(AESA)系统的下一代射频传感器???,需在同一天线前端集成雷达、电子战及通信/数据链等不同工作模式。其典型工作频段覆盖C波段、X波段和Ku波段,要求带宽超过10GHz。实现现代有源电扫天线(AESA)时,收发(Tx/Rx)模块必须符合几何约束条件——这对未来多功能射频传感器模块的主要挑战在于:最高频率衍生的半波长栅格需求,以及随之产生的无栅瓣视场要求。突破这一几何限制的关键在于:通过"高层级"集成将单芯片射频功能整合至采用SiGe和GaN技术制造的新型多功能MMIC中,从而减小整体MMIC芯片面积。此外,采用Tx/Rx多通道组件替代单通道Tx/Rx???,可进一步缩减通道宽度。
关键词: 多功能、宽带、氮化镓(GaN)、收发???、锗硅(SiGe)
更新于2025-09-11 14:15:04
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一种可穿戴的类第二皮肤多功能超级电容器:垂直金纳米线与电致变色聚苯胺
摘要: 一种具有垂直金纳米线与电致变色聚苯胺的可穿戴类第二皮肤多功能超级电容器。理想的穿戴式/植入式生物诊断设备可由类第二皮肤能源器件供电,因其具备共形贴附/集成、轻量化及模量匹配等优势。过去数年间,通过多种材料组合与设计策略,柔性可拉伸超级电容器已取得令人鼓舞的进展;然而,在实现皮肤厚度级布局下兼具高度柔性与多功能性的高性能超级电容器仍非易事。本研究展示了一种采用自组装垂直金纳米线(v-AuNWs)与电沉积聚苯胺(PANI)构建的类第二皮肤电致变色超级电容器。该v-AuNW薄膜具有高导电性同时提供优异柔韧性与形变能力,而PANI则兼具提升电容与充放电状态指示的双重功能。所组装的超级电容器展现出卓越的皮肤共形特性,在10 mV s?1扫描速率下可实现11.76 mF cm?2的面比电容并保持高耐久性。设计的类第二皮肤可穿戴纹身式能量器件在多次手部运动及皮肤形变下性能衰减可忽略不计。
关键词: 垂直金纳米线、皮肤贴合、多功能、电致变色
更新于2025-09-10 09:29:36