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通过模板无电镀法由双螺旋结构嵌段共聚物制备单螺旋结构金属纳米多孔球
摘要: 在此,我们提出一种制备方法:通过以双螺旋(DG)结构自组装二嵌段共聚物为模板进行化学镀,即可制备出具有单螺旋(SG)结构的精密金属纳米多孔球。需注意的是,基于热力学稳定性考虑,二嵌段共聚物自组装会形成DG相而非SG相。通过控制二嵌段共聚物模板内钯离子还原的成核密度,可经由成核与生长过程轻松制备出SG结构的镍材料。由此可获得具有均匀孔径和高比表面积的纳米多孔镍球。此外,通过调控镍生长的还原时间控制微米级粒径,进而获得微米尺寸可控的纳米多孔镍球,这种特性使其能通过磁场实现可回收性。所制纳米多孔镍球兼具结构与形貌特性优势——狭窄的孔径分布、高比表面积、三维曲面及可控的微米级粒径,使其成为高效选择性加氢催化剂等众多应用的理想选择,且因具备可回收性而更具价值。
更新于2025-11-14 15:15:56
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Cu2O模板晶面对Ag/Cu2O纳米复合材料组成、结构及催化性能的影响
摘要: 通过硝酸银分别与均匀的氧化亚铜立方体和八面体发生电置换反应,制备了多种Ag/Cu2O纳米复合材料。采用显微和光谱技术对其组成与结构进行了全面表征。结果表明:所用Cu2O固体模板的晶面对最终Ag/Cu2O纳米复合材料的组成和结构具有决定性作用——在氧化亚铜立方体上形成了表面平滑并混合有纳米针或纳米片的Ag/c-Cu2O结构,而在氧化亚铜八面体上则生成了絮状Ag/o-Cu2O结构。评估了这些Ag/Cu2O纳米复合材料在过量氧气条件下的CO催化氧化性能,发现各类Ag/Cu2O纳米复合材料会发生原位表面重构形成Ag-CuO/Cu2O纳米复合材料。所得Ag-CuO/Cu2O纳米复合材料的催化活性取决于受原始Cu2O固体模板晶面及银负载量影响的CuO与Ag的结构特征。这些发现拓展了Cu2O纳米晶体作为固体模板通过液-固界面反应合成多组分纳米复合材料的晶面效应认知。
更新于2025-11-14 15:15:56
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掺杂诱导缺陷对Dy和Sr共掺杂BiFeO3的结构、电学性能以及增强的铁磁性和磁电性能的影响
摘要: 本报告通过固相反应法制备了[Bi0.95Dy0.05FeO3(BDFO)、Bi0.95?xDy0.05SrxFeO3(x=0.05,BDSFO-1)和Bi0.95?xDy0.05SrxFeO3(x=0.10,BDSFO-2)]陶瓷材料。X射线衍射分析结合精修证实Dy3?和Sr2?掺杂BFO样品均为菱方晶系(空间群R3c)。其带隙能分别为:BDFO 2.14 eV、BDSFO-1 2.16 eV、BDSFO-2 2.18 eV。样品拉曼光谱特征峰标记为A1-1、A1-2、A1-3和E峰,这些振动模式有利于诱导BFO铁电性。P-E电滞回线测试显示剩余极化强度随Sr2?浓度增加而增强。与Dy3?掺杂样品相比,Sr2?掺杂BFO具有更高漏电流密度,这归因于Sr2?离子在BFO中形成氧空位。磁测量表明BDSFO-1和BDSFO-2样品在室温下呈现铁磁有序及增强的饱和磁化强度。此外,通过磁电容效应研究了Sr2?和Dy3?共掺BiFeO3样品的磁电耦合特性。
更新于2025-11-14 15:15:56
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不同NH4F浓度下红色发光NaBiF4:Eu3+纳米荧光粉的超快合成及光致发光性能
摘要: 采用超快速法在不同NH4F浓度条件下成功合成了六方晶系结构的NaBiF4:Eu3+纳米荧光粉。借助X射线衍射、场发射扫描电子显微镜和光致发光测量技术,分析了其晶体结构、晶粒尺寸、形貌及发光性能。实验结果表明:NH4F浓度对控制晶体结构、形貌及发光性能具有关键作用。当NH4F浓度高于0.05 mol时,样品呈现纯六方结构和均匀形貌。发射光谱显示,NaBiF4:Eu3+纳米荧光粉在615 nm处(源自Eu3+离子的5D0→7F2跃迁)具有最强发光强度。随着NH4F浓度增加,计算所得CIE坐标向黄光区域偏移。这些结果表明NaBiF4:Eu3+纳米荧光粉有望成为制备白光LED的优质候选材料。
更新于2025-11-14 15:15:56
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利用碳点实现紫外至蓝光阻隔及波长转换的薄膜,用于减轻普通照明引发的眼部损伤
摘要: 我们的眼睛经常暴露于紫外线(UV)和基于蓝光发光二极管(LED)的设备中。然而,蓝光会诱发黄斑变性、视神经损伤、眼疲劳,并增加活性氧的产生,这些都会对眼部相关细胞(感光细胞和视网膜色素上皮细胞)产生负面影响。紫外线同样对人体有害,可能引发电光性眼炎、白内障以及眼表鳞状细胞癌。本研究采用简单方法制备了不同碳点含量的碳点薄膜,该薄膜具有强效的紫外线和蓝光吸收能力,在可见光区域(>500 nm)的透光率超过70%。使用紫外LED芯片时,商用防蓝光滤光片与碳点薄膜的紫外线阻隔率分别为94.1%和95.9%(40 wt%);使用蓝光LED芯片时,两者的蓝光阻隔率则分别为10.2%和82.3%(40 wt%)。结果表明:所制碳点薄膜的紫外线阻隔率与商用防蓝光滤光片相当,而蓝光阻隔性能显著优于商用产品,因此可有效作为各类应用场景中的紫外/蓝光阻隔薄膜。
关键词: 白光LED、眼睛损伤、紫外线阻隔膜、碳点、蓝光阻隔膜
更新于2025-11-14 15:15:56
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通过形成具有金功能化的ZnO壳层实现Si纳米线对H2S的选择性传感性能
摘要: 本文介绍了一种由ZnO包覆硅纳米线(SiNWs)制成的新型气体传感器。在硅纳米线表面涂覆薄金层后,通过锌粉热蒸发及后续氧化过程,在p型硅纳米线表面形成ZnO层。显微分析证实成功制备了具有壳层表面金纳米颗粒的ZnO-Si核壳纳米线。采用p-Si/n-ZnO核壳纳米线制备的气体传感器对多种气体进行了性能评估,该传感器对H2S气体表现出优异的响应特性和选择性。通过详细分析气体传感机制,发现其优异性能源于ZnO/Si与Au/ZnO异质结的形成以及ZnO与Au之间的化学相互作用。研究结果表明,这种新材料可作为多种领域检测H2S的新型传感材料,并能便捷集成至硅基器件中。
关键词: 气体传感器、硅纳米线、氧化锌、传感机制、壳层、金
更新于2025-11-14 15:15:56
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用于潜指纹检测的绿红发射YBO3:Ln3+(Ln=Eu, Tb)荧光粉
摘要: 本文报道了通过溶剂热法合成绿色和红色发光的YBO3:Ln3+(Ln = Eu, Tb)荧光粉。YBO3:Ln3+(Ln = Eu, Tb)荧光粉具有良好结晶的晶体结构。其光致发光光谱显示出强烈的绿色和红色发射。当Ln3+离子浓度从0.01 mol增至0.07 mol时,光致发光强度随之增强。利用该荧光粉在各种基底上显现的潜在指纹均呈现出高度清晰的脊线纹路,且不受背景干扰影响。同时可清晰观察到不同细节程度的指纹特征。因此,YBO3:Ln3+(Ln = Eu, Tb)荧光粉可作为检测潜在指纹的发光材料应用。
关键词: 溶剂热法,指纹图谱,磷光体,光学材料
更新于2025-11-14 15:15:56
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基于激子能量转移的淬灭型三明治结构光电化学适体传感器用于蛋白质检测
摘要: 本研究提出了一种基于金纳米粒子(AuNPs)与CdS:Mn量子点间能量转移(ET)效应的猝灭型光电化学传感方法,实现了对蛋白质的高选择性、高灵敏度检测。该检测在夹心型适配体传感界面进行:采用壳聚糖修饰的CdS:Mn/TiO2/ITO电极通过-CONH-键固定捕获DNA(S1)。当目标蛋白存在时,AuNPs标记的DNA(AuNPs-S2)进一步与蛋白结合构建夹心传感平台,使AuNPs远离电极表面。此状态下光电流显著降低,主要源于两个因素:(a)CdS:Mn与AuNPs间粒子距离产生的ET效应;(b)AuNPs-S2的空间位阻部分阻碍了电子供体的扩散。光电流随目标蛋白浓度增加而递减。以凝血酶为检测靶标时,该方法表现出0.1 pM至8 nM的检测范围和30 fM的检出限,对凝血酶检测具有高选择性和良好稳定性。该方法具有极强普适性,可扩展应用于多种蛋白质靶标检测。
关键词: CdS:Mn,光电化学适配体传感器,凝血酶,能量转移,金纳米粒子
更新于2025-11-14 15:15:56
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二氧化钛/碳点异相光催化臭氧氧化降解环丙沙星的研究:动力学、机理及降解路径分析
摘要: 本研究主要聚焦于模拟太阳光照射下,臭氧与含少量碳点(CDs)的TiO?通过光催化臭氧联合工艺降解环丙沙星(CIP)的机理探究。采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和Zeta电位对制备的光催化剂进行理化性质表征。综合研究表明该工艺能有效去除CIP并高效产生活性物种(?OH、O???、h?等)。pH动力学模型发现:随着pH升高,光催化剂与CIP间的排斥力及羟基自由基(?OH)生成速率均增强,最终达到平衡并实现最大降解率。结果表明增强机制源于CDs上积累的光生电子经臭氧传递,持续产生h?、O???和O????;诟叻直婢分柿恳褐柿茫℉RAM LC-MS/MS)鉴定的中间产物,提出了CIP可能的降解路径。
关键词: 环丙沙星、活性物种、碳点、光催化臭氧氧化、转化途径
更新于2025-11-14 15:15:56
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Ga和F共掺杂ZnO薄膜的射频溅射沉积:衬底温度的影响
摘要: 掺杂氧化锌(ZnO)薄膜可作为平板显示器和光伏电池等多种光电器件的透明导电电极。本研究探讨了衬底温度对镓和氟共掺杂氧化锌(GFZO)薄膜的影响。实验采用ZnO:Ga?O?(3 wt%)靶材,在CF?/Ar气氛中通过射频磁控溅射法将GFZO薄膜沉积于玻璃衬底。通过X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、霍尔测量和紫外-可见分光光度计对样品的结构、电学及光学特性进行了观测分析。所有GFZO薄膜均呈现高度c轴取向相,其平均可见光透过率超过91%。当衬底温度从室温升至200°C时,样品电阻率显著降低一个数量级至6.47×10??Ω·cm。在最佳衬底温度200°C下获得最大载流子浓度6.10×102? cm?3和霍尔迁移率15.4 cm2/V·s。随着衬底温度升高,GFZO薄膜的光学带隙从3.388 eV拓宽至3.620 eV。研究表明,较高衬底温度制备的GFZO薄膜有效改善了光电性能,有望应用于各类光电器件。
更新于2025-11-14 15:15:56