信息科学 第12页

NML研究论文 | 高效稳定ORR电催化剂:氮掺杂类石墨烯碳纳米片

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-07

内容简介 氧还原反应(ORR)阳极催化剂的开发是ORR电化学器件的主要方向之一。氮掺杂碳材料廉价易得,其电催化活性可与商用Pt基催化剂媲美,具有更好的实际应用前景。 上海硅酸盐研究所王家成教授课题组最近在Nano-Micro Letters期刊发表了题为「Faci...

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NML研究论文 | 超灵敏无酶葡萄糖传感器:基于MOF衍生物的CuNi/C纳米片阵列

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-07

内容简介 双金属催化剂具有低成本、高活性、优异的导热/导电性、制备方法简单等优点,在无酶葡萄糖传感领域具有广阔的应用前景。 哈尔滨工业大学王炎教授课题组最近发表了题为「A CuNi/C Nanosheet Array Based on a Metal-Organi...

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NML综述 | 石墨烯可成为钙钛矿太阳能电池的下一代材料吗?

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-07

内容简介 钙钛矿太阳能电池(PSCs)的研究最近受到广泛关注和快速发展,其能量转换效率已接近传统商用太阳能电池(无定形硅、GaAs和CdTe)。相对而言,PSCs具有轻质、柔性、廉价等多种优点。石墨烯具有优异的光学、电学和机械性能,在PSCs的应用研究中发现具有特殊的优...

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NML封面文章 | 优异的微波吸收材料:多孔石墨烯微米花

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-05

内容简介 随着微波技术在卫星通信、雷达探测、信息安全与微波加热等诸多领域的快速发展,微波吸附材料和技术越来越受到研究人员的广泛关注。石墨烯具有超高比表面积、可调电导率、低密度、高稳定性和优良可加工性等特点,被视为理想的微波吸附材料之一。然而,目前石墨烯基材料的微波吸附性...

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范霍夫奇点和温度相关电学特性研究:肖特基势垒碳纳米管场效应晶体管

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-02-26

内容简介 通常认为在传统的单壁碳纳米管 (SWNT) 晶体管中栅极电压会改变 SWNT 的导电性能,然而,近年来越来越多的研究证实界面处的肖特基势垒在电输运特性方面起到关键作用。范霍夫奇点(VHS)泛指固体声子/电子密度态的奇点。当费米能级接近VHS时会产生不稳定性,从...

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分级纳米金标记 : 提高侧流免疫层析灵敏性

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-02-26

内容简介 侧流免疫分析(Lateral flowimmunoassay)是一种广泛使用的免疫分析方法,具有分析时间短、测试和评价简便等优点。常用的基于金纳米球的侧流免疫分析方法往往由于灵敏性不理想,限制了实际应用。 俄罗斯莫斯科大学的 Kseniya Serebr...

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综述:基于二维过渡金属氧化物和硫化物的光催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-30

内容简介 近年来能源短缺和环境污染问题日益严峻,基于二维过渡金属氧化物和硫化物(2D TMO&Cs)的光催化材料,具有超高比表面积和特殊的物理化学、电学和光学性能,在光催化应用方面具有很大的潜力。 澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT Universit...

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碳纤维表面生长SnO2纳米花:高性能锂电/钠电负极材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-26

内容简介 SnO2是一种典型的过渡金属氧化物,具有无毒、廉价、高理论容量、优异电化学性能等优点,被视为极具潜力的锂/钠电池负极材料。然而和其他氧化物电极材料一样,SnO2在循环过程中的体积膨胀和粉化问题是制约其电化学性能及循环稳定性的瓶颈问题之一。 湖南大学马建民...

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可充电锂氧电池高性能阴极催化剂:CuCr2O4@rGO

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-26

内容简介 锂-氧电池与锂-离子电池相比具有更高的理论比能量,吸引了学术界和工业界的广泛关注。基于Li2O2可逆生成与分解的锂-氧电池,理论能量密度可高达3600Wh/kg,是目前较为成熟的锂离子电池的5-10倍,被公认为唯一可以与汽油相媲美的新型能源。 但是,非水...

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单晶硅表面无金属催化CVD生长石墨烯

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-16

内容简介 在单晶硅(最常见的半导体材料)表面无金属催化直接生长石墨烯在诸多技术领域有着重要的应用前景。然而单晶硅没有催化活性且高温下表面不稳定,目前在单晶硅表面直接生长制备高质量石墨烯仍是一项技术难题。 中科院上海应用物理研究所李晓龙等人首次报道了在倒置的单晶硅片...

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微流控芯片的医学应用:单细胞识别和检测突变表皮生长因子受体(EGFR)

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-04

内容简介 表皮生长因子受体(EGFR)的突变辅助诊断,在酪氨酸激酶抑制剂靶向癌症的治疗中,被认为具有至关重要的作用。有效识别少量的EGFR-突变细胞是当前临床治疗的迫切需求。但是,这些突变细胞信号往往被大部分正常细胞的噪声信号所掩盖,妨碍了突变细胞的有效识别。 国家纳...

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新型Co3O4纳米颗粒/氮掺杂碳复合材料:优异析氧反应催化活性

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-04

内容简介  耐用、高效、低成本、环保型析氧反应电催化剂是可再生能源技术商业化应用的重要前提之一。Co基材料(如Co3O4)被认为在替代贵金属基催化剂中具有良好前景,而Co3O4与碳材料复合后,可有效解决其电导率低的问题。尽管如此,传统Co3O4/C复合材料制备方法难以实现对材料...

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无模板合成Sb2S3空心微球:高性能锂电/钠电负极材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-04

​内容简介      Sb2S3是一种高度各向异性的层状结构半导体材料,同时具有优越的储锂/储钠能力,其理论比容量高达947 mAh/g,被认为是未来高性能锂电池/钠电池的潜在负极材料之一。构筑Sb2S3材料的三维分级结构,以提高电极/电解液的接触面积、缩短电子与Li+/N...

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高效可见光催化材料:特定晶面暴露面助力BiVO4光阳极材料提升光电化学性能

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-12-21

文章概述 可见光催化水裂解制氢和有机污染物降解是未来绿色能源领域发展的重要领域之一,是近年来的研究热点。钒酸铋(BiVO4)具有中等大小的带隙(2.4eV)以及合适的能带边缘位置,对可见光光谱的吸收率高达11%,是一种非常有前景的光阳极材料。然而,在实际应用中BiV...

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综述:基于金纳米颗粒的光响应脂质体给药系统

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-12-11

文章概述 当今药物输送的研究热点正在转向智能载药,即通过内部响应或外部触发微环境来释放药物。光响应脂质体是浅表组织(皮肤、眼睛和粘膜等)和经皮给药的有效载体,也是目前最成功的临床应用纳米系统。早期脂质体制剂由惰性载体和治疗成分组成,在药物的生物应用性能方面难以达到要求。近年...

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一种高效的高频超级电容器电极材料: 碳纤维框架表面定向生长石墨烯

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-12-10

高频超级电容器有望替代笨重的电解电容器,在电力系统电流纹波滤波等方面具有重要的应用。通常,超级电容器的电容量显著高于电解电容器,但是前者的频率响应通常低于1Hz,比电解电容器低几个数量级。因此开发kHz级频率响应的超级电容器成为近年来的研究热点之一。德克萨斯理工大学Zha...

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双模式成像和pH/近红外响应药物输送:新型金纳米棒@聚丙烯酸/磷酸钙核壳纳米结构

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-19

多功能(多模态成像和治疗功能等)纳米颗粒近年来受到生物医学领域的广泛关注。磷酸钙(CaP)是一种类似生物硬组织(如骨和牙齿)的无机材料,由于其优异的生物相容性和pH值敏感性,常作为新型抗癌药物的载体。然而,CaP本身没有治疗功能,难以实现成像和癌症的双重检测和治疗功能。东...

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泡沫镍表面生长三维钴锰硫化物纳米片:双功能水裂解电催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-15

文章概述 低成本、高效率、双功能(析氧反应OER和析氢反应HER)电催化剂的开发是可再生能源领域的重要课题之一。电催化水裂解制氢被认为是最有前景和最可行的清洁氢燃料生产技术。贵金属等常见电催化剂成本过高,资源有限,阻碍了催化水裂解制氢的商业化。通过调控化学组分和优化...

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平面异质结钙钛矿电池—一种新的伏安曲线拟合方法

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-09

文章概述 钙钛矿电池近年来发展迅速,能量转化效率已经突破22.1%。对钙钛矿电池J–V曲线的拟合是分析其载流子传输机制的有效途径之一。通常J-V的拟合需要考虑串联电阻(RS)、理想因子(m)和反向饱和电流(J0)三个因素,常用的单P-N结模型拟合得到的m值常大于2,...

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三元双面纳米结构Au@ZnO@ZIF-8:同时实现甲醛的室温监测与清除

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-08

文章概述 甲醛等挥发性有机化合物(VOC)是室内主要的空气污染物之一,严重危害人体健康和生活质量。目前针对VOC的精确监测和有效祛除还存在较多难点,例如,常见的半导体气体传感材料(如ZnO等)往往需要高温条件,而且选择性较差。弗吉尼亚联邦大学Wei-Ning Wan...

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