Ultrasonic synthesis of Co-Fe Prussian blue analogue/carbon nanotubes composite material and its cat

来源 :第十五届胶体与界面化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wyhai
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  Considering the carbon nanotubes can be used as catalyst carriers,we reported an ultrasonic method to synthesize the Co-Fe Prussian blue analogue/carbon nanotubes composite material in this work.
其他文献
Single-molecule magnets(SMMs) continue to fascinate scientists by virtue of high-density information storage,quantum computing and molecular spintronics in the past few decades.
会议
Two lable-free fluorescent sensors(A and B) were proposed in this work based on DNA-templated silver nanoclusters(Ag NCs).
会议
目前,形貌、结构和孔径可控成为二氧化硅纳米材料制备的挑战之一,含径向放射状有序介孔孔道具皱SiO2 纳米材料作为一种重要的载体材料,具有选择性高、吸附量大、吸附快等特点[1].本文利用溶剂热法成功制备了径向放射状有序介孔孔道具皱二氧化硅纳米球[2].SEM 和TEM 图(Fig.1)可以观察到粒径为250–400 nm 的径向放射状有序介孔孔道结构的单分散具皱纳米球.SAXRD 图(Fig.2a)
目前,同时具有导电性、光学性和磁性的多功能纳米粒子由于其在药物靶向传递、生物传感、细胞分离、催化等方面的潜在应用得到了广泛的关注[1,2].金具有独特的光学和电学特性以及良好的催化能力,导电聚合物具有优良的导电性与化学环境稳定性.将金内嵌于导电聚合物中不仅可以起到保护作用,同时对金的光、电性质不会造成损失甚至起到一定的促进作用.而Fe3O4 的引入可进一步提高材料的循环稳定性.我们以水溶性较好的F
会议
纳米颗粒具有高的比表面积、易于表面功能化修饰和良好的生物相容性等特性,可以作为标记物或探针用在生物体系中。我们将两亲分子与颗粒构筑成纳米复合材料,用光谱法、扫描电镜、原子力显微镜等表征技术,研究发现两亲分子修饰的颗粒粒径均一、产率较高。在细胞水平对两亲分子修饰的颗粒的细胞毒性和基因转染水平进行了评判。将两亲分子偶联到颗粒上,利用颗粒的优势将两亲分子浓度局部集中,展现多价离子的特性,从而加强了DNA
光电化学分解水是一种有效的将太阳能转化为化学能的方式[1].金属氧化物半导体作为光电阳极材料的研究受到了广泛的关注.氧化铁(α-Fe2O3)的能带带隙为2.1 eV,可以吸收可见光,且能带位置适宜、化学稳定性好、储量丰富、成本低,是一类很有发展潜力的光电阳极材料.然而,氧化铁本身也存在一些缺陷,如导电性差、空穴扩散距离短、水氧化动力学过程较慢等,从而限制了材料光解水性能的提升.
杯芳烃通常具有水溶性差的缺点,但可以通过在杯芳环的上、下沿引入亲水基团,而在相反的杯沿引入憎水链段获得两亲性杯芳烃衍生物[1,2].本文以间苯二酚为母体,在一定条件下与丁醛进行缩合反应,继而在杯芳环上沿引入醛基合成得到丙基间苯二酚杯[4]芳烃醛(PRCA).PRCA 在水中的溶解度较小,当以低浓度的NaOH 溶液调节pH 至8 左右,PRCA 溶解度会显著提高,并发现此时PRCA 具有良好的起泡性
α-螺旋肽是一种阳离子型的两亲性抗菌肽分子,呈现广谱的抗菌抗肿瘤活性,具有很好的药物开发潜能.实验室前期工作研究表明G(IIKK)4I 具有良好的抗菌抗肿瘤活性[1],但对其自组装行为及其生物活性与自组装结构的关系并不清楚,而且其细胞毒性较高.本工作研究发现G(IIKK)4I 表现出浓度依赖的自组装行为,在0.1mM 以上可以自组装为纳米短棒状结构,这种纳米结构表现出不同于单体分子的生物活性.进一
纳米二氧化硅因表面富含硅羟基,可在其表面形成功能化自组装薄膜,从而构建功能化杂化材料,因此是一种常用的杂化材料基底。本文首先通过取代硅烷与硅羟基的界面反应,制备了多吡啶和芘功能化的纳米二氧化硅杂化材料。然后以多吡啶功能化的杂化材料作为多齿配体,以金属配位键作为驱动力进行界面组装,研究了所形成的层层组装多层膜的结构、形貌和物理化学性质,并发展出一类具有良好光电性能的纳米框架化合物。另外,研究了芘功能
自1991 年Gr(a)tzel 等[1]报道染料敏化太阳能电池(DSSC)以来,TiO2 纳米材料因其高稳定性、较长的电子空穴寿命和廉价等优势,成为染料敏化太阳能电池中常见的光阳极材料。在各种TiO2 结构中,具有高比表面积的纳米阵列结构因其高的染料负载量以及快速的电子传输通道受到研究人员的广泛关注[2]。此外,研究表明,具有(001)暴露面的锐钛矿纳米片结构在提高染料吸附量及减少光生电子复合等