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近期,中国科学院合肥物质科学研究院合肥智能机械研究所黄行九团队利用表面具有大量氧空位的TiO2−x纳米片实现对重金属离子高灵敏的电化学检测,详细阐述了纳米材料活性位点与电化学行为之间的构效关系。此外,该研究还对重金属离子检测干扰机制进行了深入的探索,并提出了“电子诱导干扰机制”原理。纳米材料已被广泛应用于电分析化学中,但在纳米材料活性位点与电化学传感机制的构效关系上,仍缺乏原子层面的解...
近期,智能所黄行九研究团队利用表面具有大量氧空位的TiO2−x纳米片实现对重金属离子高灵敏的电化学检测,详细阐述了纳米材料活性位点与电化学行为之间的构效关系。此外,研究人员对一直困扰人们的重金属离子检测干扰机制做了深入的探索,并提出了“电子诱导干扰机制”这一原理。相关成果已发表在美国化学学会的Analytical Chemistry杂志上。纳米材料已经被广泛的应用于电分析化学中。然而,...
中国科学院合肥物质科学研究院合肥智能机械研究所黄行九研究团队利用表面具有大量缺陷的Co0.6Fe2.4O4块状纳米材料实现了对As(III)高灵敏的电化学检测,并对其表面缺陷增强的电化学行为的机制进行了详细研究。
近期,中国科学院智能所黄行九研究员研究团队利用表面具有大量缺陷的Co0.6Fe2.4O4块状纳米材料实现对As(III)高灵敏的电化学检测,并对其表面缺陷增强的电化学行为的机制进行了详细的研究。相关成果已发表在美国化学会的《Analytical Chemistry》杂志上(Analytical Chemistry:http://pubs.acs.org/journal/ancham)。纳米材料的电...
电子科学与应用物理学院一项科研成果,通过调节层状结构过渡金属二硫属化物的分子间层间距离,实现了电极材料电化学储能与催化性能的大幅提升,为发展高性能电催化与储能器件开辟了新路径。其相关研究成果相继发表在《纳米能源》和《微小》等国际重要期刊上,近日在《先进能源材料》和《材料化学杂志A》上发表的邀请综述论文,被评为亮点研究报道和热点论文。
通过溶剂热法控制合成了花生形氧化锌纳米材料,并利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线粉末衍射仪(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)对材料进行了表征和分析. 循环伏安和Nyquist测试结果表明,该材料具有良好的电化学导电性,且对对硝基苯酚(p-NP)具有良好的选择性. 侧分脉冲伏安法(DPV)测试结果表明,在p-NP浓度为0.8~24 μmol/L和32~80 μmol/L这2个浓度范围内,电...
自八十年代(研究人员)首次报道DNA基本结构分子-腺嘌呤在金/银等纳米颗粒表面的表面增强拉曼光谱(SERS)以来,学界针对腺嘌呤表面吸附问题开展了大量光谱学实验和理论研究,但其在金银纳米颗粒表面的吸附方式仍然难以确定,而明确分子在表面的吸附构象对进一步理解拉曼光谱增强效应及机制至关重要。
自八十年代(研究人员)首次报道DNA基本结构分子-腺嘌呤在金/银等纳米颗粒表面的表面增强拉曼光谱(SERS)以来,学界针对腺嘌呤表面吸附问题开展了大量光谱学实验和理论研究,但其在金银纳米颗粒表面的吸附方式仍然难以确定,而明确分子在表面的吸附构象对进一步理解拉曼光谱增强效应及机制至关重要。
纳米材料(如多孔材料、量子点、超分子组装体等)在催化、能量储存和转化、医药及其他纳米技术方面具有广泛的应用。表面和界面化学是决定其功能和性质的基本要素,对纳米材料表界面结构和组分间相互作用的表征是近期研究工作的重点和难点之一。最近,浙江大学孔学谦研究员和中科院武汉数物所邓风研究员(共同通讯)等人合作在Advanced Materials上发表了题为“Understanding Surface an...
近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究团队联合复旦大学、北京大学的科研人员利用光化学和有机化学的合成手段,在精确构建新型碳基纳米材料研究中取得新进展。相关研究成果已发表于国际化学期刊《美国化学会志》。大规模精确制备碳基纳米材料一直是材料合成领域的重要科学问题,这为发挥有机化学在合成复杂含碳分子方面的优势提供了创新机遇。
《先进材料》(Advanced Materials)2016年新年第一周在线公开文章于日前在网上发布,同济大学化学系教授吴庆生课题组应邀撰写题为“Biomimetic and Bioinspired Synthesis of Nanomaterials/Nanostructures”的综述文章提前在线发表(Adv. Mater.,2016,DOI:10.1002/adma.201503215),首...
化学链燃烧;二噁英;PVC;载氧体;CaSO4半导体纳米材料是当前光催化和光伏器件研究中的重要材料之一。这类半导体材料合适的带隙大小使其在太阳光谱范围内有足够的光吸收,产生的光生电子和空穴用于驱动光催化反应,或者形成光伏电势。另一方面,纳米材料的大比表面能够吸附大量的反应物分子或者染料敏化太阳能电池中的染料分子,极大地提高光催化及光电转化效率。然而,材料纳米晶化带来的弊端是引入了大量的表面缺陷和体...
半导体纳米材料是当前光催化和光伏器件研究中的重要材料之一。这类半导体材料合适的带隙大小赋予其在太阳光谱范围内有足够的光吸收,产生的光生电子和空穴用于驱动光催化反应,或者形成光伏电势。另一方面,纳米材料的大比表面能够吸附大量的反应物分子或者染料敏化太阳能电池中的染料分子,极大地提高光催化及光电转化效率。然而材料纳米晶化带来的弊端是引入了大量的表面缺陷和体相缺陷态,这些缺陷态的能级分布在带隙之间,形成...
淀粉样聚集体是蛋白质/多肽高度有序自组装排列形成的复合体。其产生不仅与多种人类重大疾病(如阿尔兹海默症、渐动人症及帕金森症等)密切相关,也直接参与到多个重要的生物学过程(如长程记忆、激素的调控及细胞坏死等)中。除了其重要的病理及生理作用外,淀粉样聚集体由于其结构的高度有序性、稳定性及生物相容性,以及自组装过程的可操控性等优点,为生物纳米材料的设计提供了重要的天然超分子骨架结构。如何能够准确地设计出...

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