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oe1(光电查) - 科学论文

218 条数据
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  • 蓝色发光且自组装的超薄钙钛矿CsPbBr?纳米片:合成与形成机制

    摘要: 低维半导体纳米材料因其尺寸依赖性和优异的光电性能,在多种应用中展现出巨大潜力。本研究通过引入额外金属溴化物,开发了一种合成均匀超薄CsPbBr3钙钛矿纳米片(NPls)的策略。这些自组装为面对面堆叠状态的CsPbBr3纳米片厚度仅为4.4纳米(相当于2个单分子层,2ML),在437纳米处呈现最大发射峰,且半高宽窄至14纳米。添加FeBr3形成CsPbBr3纳米片的机理可归因于:副产物OLA-HBr中的质子化油胺取代Cs+离子表面时,对CsPbBr3纳米立方体的生长产生了约束作用。

    关键词: 蓝光发射、量子限域、自组装、CsPbBr3、钙钛矿纳米片

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 耦合有机-无机纳米结构在电荷与能量转移应用中的前景

    摘要: 我们综述了有机-无机纳米复合材料领域,重点关注那些在杂化界面表现出显著电子耦合的材料。这些纳米复合材料经历多种电荷和能量转移过程,从而能在利用单线态裂变、三线态能量收集、光子上转换或热载流子转移的器件中实现光电器件应用。我们讨论了最常见有机和无机组分的物理化学性质?;诖?,我们推导出合成与组装策略以及材料和器件层面的设计准则,重点聚焦于光伏器件、自旋存储器或光学上转换器。我们得出结论:该领域未来的研究应致力于更好地理解杂化界面的结合基元和分子取向。

    关键词: 无机纳米结构、自组装、有机π体系、光电器件、等离子体学

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 活性约束下的自组装二元光子晶体及其光捕获

    摘要: 首次提出在主动限域条件下实现带相反电荷的胶体椭球与球体的自组装,以构建长程有序光子晶体。与传统被动限域相比,主动限域的特征在于边界具有可移动性。我们的布朗动力学模拟表明:当双边界同步周期性振荡时,在强限域条件下可获得类似准二维胶体晶体的动态稳态结构。通过调节两类粒子的电荷比可控制面内结构。这些动态稳态结构借助受限粒子增强的迁移率,由最小静电能决定——这种状态在平衡态中无法实现。数值模拟证实:光可完美局域于该介电二元光子层中且无任何辐射泄漏,对应具有发散寿命和超锐光谱特征的典型光学束缚态。鉴于该光子层几何结构的可调控性,所捕获的光场或可用于增强光-物质相互作用。此外对于较厚层体系,主动限域会自发形成逐层有序结构,而被动限域则无法产生全局有序。结果表明边界运动可成为影响自组装结构与功能的重要因素。

    关键词: 胶体晶体、光捕获、主动限制、光子晶体、自组装

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 利用光学显微镜研究水及水溶液的结构组织

    摘要: 在8微米厚度的光学显微镜观察层中,研究了水及水溶液的结构组织。研究表明,在室温条件下,水(包括"超纯水")和水溶液均为微分散体系。该现象与基底特性(纹理、亲水性/疏水性)无关,是液体固有属性。其分散相由对比度明显的微米级结构体构成,这些结构体位于低对比度均质球体中心——观察到的结构直径与观察层厚度相当。它们在液相中形成松散的毫米级聚集体。当水被煮沸时,聚集体会变得无序,但分散相依然存在。溶液离子强度增加会导致分散相发生凝聚。当水分蒸发后,微分散相会残留在基底上,中心颗??忌げ⒊氏志逍翁;谖南鬃柿虾妥陨硌芯浚髡呷衔庑┙峁故锹然莆⒕?,外围包裹着厚层水合水。文中还探讨了盐分进入水环境的可能途径。

    关键词: 水合壳层、水盐单元、液体微观结构、团聚体、盐微晶、自组装、空气污染

    更新于2025-09-22 12:27:03

  • 银(I)纳米团簇的两亲性调控:自组装及其作为发光探针的应用

    摘要: 关于各类两亲性分子自组装的研究较为热门且意义重大。然而,基于新型金属纳米团簇(NCs)的两亲性分子鲜少被探索。本研究选用疏水阳离子1-十六烷基-3-甲基咪唑鎓(C16mim+)对亲水性(NH4)6[Ag6(mna)6](Ag6-NCs,H2mna=2-巯基烟酸)进行修饰,获得了Ag6@C16mim-NCs。该材料具有热致液晶和热荧光特性,且展现出优良的两亲性——能在水/二甲基亚砜(DMSO)二元溶剂中自组装形成有序纳米片和纳米棒聚集体,而单一Ag6-NCs不具备此特性。此外,由于封端配体分子内振动受限,Ag6@C16mim-NCs还表现出聚集诱导发光(AIE)特性。研究发现其发光聚集体能选择性检测精氨酸,检测限(DL)达28微摩尔。本研究在超分子自组装领域引入了一类新型金属NCs基两亲性分子,使其成为应用研究中光学材料的候选对象。

    关键词: 银(I)纳米团簇、聚集诱导发光、自组装、两亲性、传感器

    更新于2025-09-22 14:00:44

  • 电场定向组装富勒烯晶体棒形成层级薄膜

    摘要: 具有理想材料特性的纳米材料自组装需要在纳米至毫米尺度上实现精准控制。本研究通过结合共溶剂沉淀法与电场定向组装技术,实现了从纳米级到宏观尺度的C60与C70分级薄膜组装。采用混合有机溶剂与反溶剂异丙醇的种子共溶剂沉淀法培育富勒烯分子晶体,并根据注射体积、富勒烯类型及溶液浓度制备出不同长径比(1.7、2和3.7)的棒状结构。通过对二维受限的胶体富勒烯棒施加电场,诱导产生偶极力、介电泳力及电流变流体效应。当达到临界麦克斯韦-瓦格纳交叉频率时,介质中粒子的有效极化率显著降低引发相变,导致结构发生变化。根据电场强度、频率及受限条件,依次形成四重对称相、近晶相、中心矩形相及弦流体等部分有序相。

    关键词: 胶体棒、电场、富勒烯、层级薄膜、自组装

    更新于2025-09-22 20:47:53

  • 通过超滤结合紫外-可见光谱和光散射技术对病毒样颗粒重组过程的监测

    摘要: 病毒样颗粒(VLPs)作为生物制药在市场和临床中展现出巨大潜力。非包膜、体内组装的VLPs通常通过体外解离与重装来提升颗粒稳定性、均一性和免疫原性。工业规模生产中,错流过滤(CFF)是采用透析法实现重装的首选方法。本研究开发了配备在线测量环路的实验型CFF装置以实施过程分析技术(PAT),该测量环路包含紫外-可见(UV/Vis)光谱仪和光散射光度计,可监测蛋白质浓度、三级结构及四级结构。我们使用三种乙肝核心抗原(HBcAg)变体测试该装置,在不同跨膜压力(TMP)下对各变体进行三次重装实验。光散射数据反映组装进程,UV/Vis则通过酪氨酸-132微环境监测蛋白浓度及VLP组装速率。离线动态光散射(DLS)和透射电镜(TEM)验证了VLP形成。实验结果揭示了聚集相关的组装抑制现象,并表明离线尺寸排阻色谱(SEC)无法完整呈现颗粒组成。最终校准偏最小二乘法(PLS)模型预测工艺溶液中VLP浓度,三种HBcAg变体的Q2值达0.947至0.984。该实验装置为通过CFF开发和监控VLP重装步骤提供了强大平台。

    关键词: 过程分析技术、自组装、错流过滤、病毒样颗粒、下游加工、光谱学

    更新于2025-09-23 03:08:56

  • 可自组装的纳米探针,通过二维荧光信号识别表面活性剂和细菌

    摘要: 咪唑鎓-芘自组装纳米探针可快速区分四种表面活性剂。这些表面活性剂能解离探针,从而显著激活荧光,并在芘单体与激基复合物之间转换,生成二维分析图谱。该探针进一步用于鉴别不同细菌种类。

    关键词: 荧光、表面活性剂、纳米探针、自组装、细菌

    更新于2025-09-23 06:07:38

  • 银金纳米粒子二维层级组装:构建荧光增强检测平台

    摘要: 二维金属纳米粒子平台凭借其优异的荧光增强效应,在高通量即时检测领域展现出巨大潜力。金属纳米粒子(NPs)的自组装方法虽灵活简便,但可用于制备二维平台;然而,纳米粒子表面的电荷相互排斥会导致平台形成较大间隙,阻碍电磁场中强热点生成,从而削弱荧光增强效果。本研究通过大尺寸银(Ag)纳米粒子与小尺寸金(Au)纳米粒子的层级组装构建荧光增强平台。选择荧光较弱的金纳米粒子作为补充分子,填充预组装银平台的较大间隙以增加电磁热点。所得Ag/Au复合平台(1-Ag/Au、3-Ag/Au和6-Ag/Au)呈现递增的荧光增强效应,最大增强因子达3.6倍。小尺寸金纳米粒子的插入显著提升了银平台上荧光染料(花菁-5)的发射强度,其中单层1-Ag平台的增幅高达161.6%。有限时域差分(FDTD)计算揭示了Ag/Au层级结构相较于单一Ag或Au纳米粒子在改善电磁场方面的内在机制。本研究表明,层级组装有望成为大规模制备荧光增强检测平台的有力工具。

    关键词: 热点、金属纳米粒子、荧光增强、自组装、等离子体耦合

    更新于2025-09-23 06:23:43

  • 易于制备的高极化Bi?WO?纳米片及其增强的可见光光催化活性

    摘要: 设计一种模板策略以引导介孔沿不同晶体学方向生长,对于制备二维或三维单晶介孔沸石至关重要。然而迄今为止,通过软模板在MFI沸石中形成的介孔大多是通过破坏沿b轴的生长实现的;而通过破坏沿a轴生长来生成介孔的情况较为罕见。本文采用一种三支链表面活性剂(其双季铵基团通过六碳和八碳烷基链(TPB-6和8)与1,3,5-三苯基苯相连),合成出具有沿a、b轴层状排列的片状介孔的单晶介孔MFI沸石(SCMMZ)。这些片状介孔嵌入MFI骨架中,煅烧后仍得以保留。分子力学计算证实了该表面活性剂具有低结合能构型,分别引导直通道和锯齿形通道沿b轴和a轴生长。纳米片的形成归因于芳香基团排列与沸石骨架的几何匹配。

    关键词: 介孔沸石、透射电子显微镜、表面活性剂、自组装、MFI型结构

    更新于2025-09-23 08:00:10