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- 2019
- A. 银纳米粒子 B. 碳纳米管 E. 原位监测 D. 烧结 F. 电学性能 C. 纳米复合材料
- 复合材料与工程
- Gachon University
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溶胶-凝胶法合成的ZnO纳米颗粒中的陷阱分布
摘要: 采用热释光(TL)实验研究了溶胶-凝胶法合成的ZnO纳米颗粒中浅能级陷阱在10-300K温度范围内的分布情况。TL测量显示在110K和155K附近出现两个重叠峰。通过在不同温度(Texc.,60-125K)下对纳米颗粒进行辐射的实验技术,分析了这两个峰的陷阱分布特征。研究发现:随着辐射温度升高,峰位最大值对应的温度向高温方向移动,且激活能(Et)增大。Et与Texc.的关系曲线表明,ZnO纳米颗粒具有准连续分布的陷阱,其激活能从80meV递增至171meV。
关键词: 发光、纳米粒子、缺陷
更新于2025-11-21 11:18:25
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利用CT/荧光双模态纳米探针对淋巴系统进行长距离追踪以监测肿瘤淋巴转移
摘要: 非侵入性可视化深部组织淋巴转移对恶性肿瘤诊断和预后预测至关重要。然而,即使通过纳米载体递送,淋巴管(LVs)中运输的成像对比剂有限的扩散性和特异性,使得体内长距离追踪淋巴系统具有挑战性。在此,我们开发了一种带负电荷、尺寸小于60纳米的CT/荧光双模态磷脂纳米探针(PL(I/D)NP)。利用微型CT,我们从足部皮下注射位点非侵入性地追踪了长达约68毫米的淋巴管至胸导管,并测量了淋巴结(LNs)的体积及其沿淋巴管的间距。对于肿瘤淋巴转移的诊断成像,所有转移的淋巴结均在体内被识别。因此,凭借其长距离扩散性、高毛细淋巴管特异性和可量化性,PL(I/D)NPs结合非侵入性成像准确描绘了病理条件下(尤其是癌症转移)淋巴系统的变化,显示出其高度的临床应用潜力。
关键词: 淋巴系统、纳米粒子、荧光成像、微型CT、淋巴转移
更新于2025-11-21 11:08:12
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基于分子印迹的表面等离子体共振纳米传感器用于微量白蛋白检测
摘要: 人血清白蛋白(HSA)是血浆中的主要蛋白质,也存在于尿液中,其存在可能是某些类型肝或肾功能障碍的标志物。本文中,我们制备了一种新型表面等离子体共振(SPR)纳米传感器,用于在水性和尿液样品溶液中选择性、灵敏且无标记地检测微量白蛋白。首先,合成了HSA印迹纳米颗粒,其由乙二醇二甲基丙烯酸酯和N-甲基丙烯?;?L-亮氨酸作为交联剂和功能单体组成。通过zeta尺寸分析和扫描电子显微镜对纳米颗粒进行表征,并将其滴加到SPR芯片表面以制成HSA敏感纳米传感器。通过原子力显微镜、傅里叶变换红外光谱、接触角和椭偏仪对HSA印迹SPR芯片进行了表征研究。计算得出HSA印迹SPR纳米传感器的检测限和定量限值分别为0.7 pM和1.9 pM,浓度范围为0.15-500 nM。通过选择血红蛋白和转铁蛋白作为竞争分子,对HSA印迹SPR纳米传感器的选择性进行了研究。结果表明,HSA印迹SPR纳米传感器对HSA表现出高度选择性和灵敏性。
关键词: 表面等离子体共振、纳米传感器、纳米粒子、微量白蛋白检测
更新于2025-11-21 11:03:13
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一步法合成嵌入发光硅纳米颗粒的凝胶玻璃
摘要: 制备高发光玻璃通常需要昂贵且复杂的工艺,并往往要求高温条件。本工作表明,通过一种极其简单的一锅法策略,在近环境条件下无需使用任何精密仪器或技术,即可制备出含发光硅(Si)纳米颗粒(NP)的硅酸盐凝胶玻璃。通过(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷的同时水解与还原反应,可形成胶体状Si纳米晶,这些纳米晶经缓慢蒸发后冷冻处理即可转变为玻璃相。结构分析显示形成了具有可辨识剪切带的硅酸钠凝胶玻璃骨架,其中嵌有Si纳米颗粒。该玻璃具有高达约35-40%的高光致发光量子产率、低玻璃化转变温度(Tg≈66-73°C)、抗应变机械稳定性及低成本制备优势,使其在显示材料和光子转换器应用中极具吸引力。
关键词: 发光、硅、凝胶玻璃、纳米粒子、光子转换
更新于2025-11-21 11:01:37
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离子交换钠钙玻璃中的铜纳米团簇:光子学中表面等离子体共振与非线性光学行为研究
摘要: 具有大光学非线性的纳米材料在现代科学和纳米技术领域备受关注。本文研究了离子交换钠钙玻璃中形成的铜纳米团簇的非线性光学及表面等离子体共振特性与行为。通过离子交换工艺成功实现了钠钙玻璃中铜纳米团簇的掺杂。根据光学吸收光谱估算的团簇尺寸与透射电子显微镜数据高度吻合。结果表明:球形铜纳米团簇均匀分布于玻璃基体中,其尺寸介于4-10纳米之间。进一步采用X射线衍射和X射线光电子能谱分析了材料结构与化学状态。通过飞秒Z扫描技术测得该材料的非线性折射率(n2)、非线性吸收系数(β)和三阶非线性光学极化率(χ(3))分别为-1.72×10?1? m2/W、9.96×10?11 m/W和0.56×10?11 esu,显示出其在光子学领域的应用潜力。
关键词: 表面等离子体共振、Z扫描技术、金属成形与加工、结构、纳米粒子
更新于2025-11-20 15:33:11
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配体辅助合成单分散小尺寸氧化锌纳米颗粒及其在电致发光器件中的应用
摘要: 已证明氧化锌纳米粒子薄膜是量子点发光二极管(QD-LEDs)中最佳的电子传输材料。因此,合成分散性好且尺寸可控的氧化锌纳米粒子极具价值。本工作提出一种简便且可重复的方法,通过使用短链乙醇胺作为封端剂实现分散良好、单分散的氧化锌纳米粒子的可控合成。研究发现乙醇胺通过调控成核与生长过程,在单分散氧化锌纳米粒子合成中起关键作用,从而可获得分散良好且尺寸可控的产物。与传统无配体方法相比,本配体辅助法具有更高重现性与更好可控性。值得注意的是,基于配体辅助氧化锌的QD-LEDs展现出优于传统氧化锌的电致发光(EL)性能。
关键词: 纳米粒子,氧化锌,量子点发光二极管,电致发光
更新于2025-11-14 17:04:02
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一步法自下而上制备生物相容性PEG化WS2纳米颗粒用于体内CT引导的肿瘤光热治疗
摘要: 背景:二硫化钨(WS2)作为癌症治疗中极具潜力的临床诊疗剂,其合成过程仍较为繁琐。方法:本研究报道了一种"自下而上"的一锅法水热策略制备聚乙二醇化WS2纳米颗粒(NPs)。系统表征了WS2-PEG纳米颗粒,并考察了其肿瘤CT成像、光热治疗效果及体内外生物安全性。结果:所得WS2-PEG NPs具有良好的溶解性和优异的光热性能,在体内外均展现出理想的癌细胞消融能力。MTT实验和组织学分析证实其低细胞毒性与生物毒性,为后续生物医学应用提供了可靠的安全保障。此外,由于W原子显著的X射线衰减特性,该纳米颗?;箍勺魑琢鯟T成像的优质造影剂。结论:WS2-PEG NPs有望成为具有临床应用前景的CT引导光热抗癌治疗剂。
关键词: 光热疗法、计算机断层扫描、二硫化钨、肿瘤、纳米粒子
更新于2025-11-14 17:03:37
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金纳米粒子简易界面自组装作为表面增强拉曼散射基底用于监测对硝基苯酚的还原
摘要: 提出了一种简便的界面自组装方法,在无需任何特定分子交联剂的情况下制备金单层薄膜。该薄膜作为表面增强拉曼散射基底,对1×10?? M罗丹明6G水溶液表现出高增强因子和良好重现性。基于此基底,成功实现了对硝基苯酚还原为对氨基苯酚的原位实时监测。
关键词: 界面、表面增强拉曼散射、自组装、纳米粒子
更新于2025-11-14 17:03:37
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掺杂Er3?、Yb3?和Sc3?的Tb?Ga?O??纳米颗粒的可调磁性与荧光性能
摘要: 在本研究中,我们采用共沉淀法合成了掺杂Er3?、Yb3?和Sc3?离子的Tb?Ga?O??纳米颗粒。这些材料具有明确的磁-荧光特性。通过X射线衍射、扫描电子显微镜、能量色散X射线光谱、光致发光光谱和振动样品磁强计测量,详细研究了Yb3?离子浓度对纳米颗粒结构特征、形貌、发光和磁性能的影响。在980纳米激光二极管激发下,纳米颗粒显示出明亮的上转换发光,证明了Yb3?向Er3?离子的共振能量转移。位于约526、548和656纳米处的强烈绿色和红色发射分别归因于Er3?的2H?1/?→?I??/?、?S?/?→?I??/?和?F?/?→?I??/?辐射跃迁。这些观察结果表明,Tb?Ga?O??:Er3?, Yb3?, Sc3?磁-荧光双功能纳米颗粒是生物成像和磁性生物分离应用中有前景的材料。
关键词: 磁性特性、镧系掺杂材料、纳米粒子、稀土金属、铽镓石榴石(Tb3Ga5O12)、上转换发光
更新于2025-11-14 15:26:12
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钴掺杂铁酸铋纳米颗粒的带隙工程用于光伏应用
摘要: 多铁性材料铁酸铋的带隙能量范围为2.2–2.7电子伏特,使其成为光伏应用的潜在候选材料。但其效率仍然很低(<2%)。本报告重点研究钴掺杂铁酸铋(BFO)的应用及其带隙能量(Eg)的调控。铁酸铋是一种独特的多铁性材料,在室温下同时表现出铁磁性和铁电性。采用溶胶-凝胶法合成了纯铁酸铋(BiFe(1?x)CoxO3;x=0、0.05、0.1和0.15)与钴掺杂样品,并在600°C下退火。X射线衍射显示纯和掺杂铁酸铋纳米粒子具有排列良好的晶体结构和衍射峰。观测到钴掺杂铁酸铋的带隙能量(Eg)适当降低,这可能适用于光伏太阳能电池的有效利用。通过热重分析和差示扫描量热法研究了干凝胶粉末的热分解特性以及纯和掺杂铁酸铋相的模式。场发射扫描电子显微镜图像显示了纯和钴掺杂铁酸铋的表面晶体学特征。钴掺杂显著减小了样品的晶粒和颗粒尺寸。我们使用紫外-可见-近红外分光光度计计算了纯和掺杂铁酸铋的带隙能量,结果显示钴掺杂样品的带隙能量(Eg)显著降低至1.60电子伏特,这可能在光伏太阳能电池中具有潜在应用。
关键词: 溶胶-凝胶、光伏电池、带隙、纳米粒子、多铁性材料
更新于2025-10-22 19:40:53