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oe1(光电查) - 科学论文

36 条数据
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  • 通过加热固态前驱体薄膜在不锈钢上直接图案化生长本征/掺杂垂直石墨烯纳米片用于场发射应用

    摘要: 垂直石墨烯纳米片(VGNs)通常由1至数层垂直排列于基底上的石墨烯层构成,在场发射电子源、气体传感器和储能器件等领域具有广阔应用前景。本研究报道了一种简单、绿色、易规?;业统杀镜姆椒ǎ航鲂柙诘缱杓尤嚷屑尤裙烫咸烟呛?或尿素薄层,即可在不锈钢(SS)基底上生长本征及氮掺杂VGNs。值得注意的是,VGNs主要生长在粗糙化区域,这归因于该区域比光滑不锈钢表面具有更多成核与催化位点。同时,通过调节尿素添加量可控制氮掺杂浓度。场发射测试表明,所得氮掺杂VGNs展现出优异的场发射性能——在10 μA cm?2电流密度下开启电场强度较低(约2.6 V μm?1)、场增强因子大(约9428)且稳定性高。

    关键词: 绿色合成、氮掺杂、垂直石墨烯纳米片、场电子发射、直接图案化生长

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 超小金-银合金纳米粒子:蛋白质导向合成、生物相容性及X射线计算机断层扫描成像 ?

    摘要: 超小尺寸纳米粒子在催化和纳米医学领域的潜在应用引起了广泛关注。本研究报道了以牛血清白蛋白(BSA)为稳定剂和模板导向剂,绿色制备超小双金属金-银@BSA纳米粒子(2-4 nm)及其X射线计算机断层扫描(CT)成像。通过系统调节金/银摩尔比,深入探究了合成条件对产物性能的影响。所得Au-Ag@BSA纳米粒子呈球形、分散性良好且具有室温长期稳定性。与单一银纳米粒子相比,Au-Ag@BSA纳米粒子对A549和MCF-7细胞的细胞毒性更低。斑马鱼胚胎早期毒性实验表明,即使在高达80 mM的浓度下,多个生长阶段(4-120 hpf)的存活率和孵化率均未出现明显变化,证实其优异的生物相容性。值得注意的是,经合理设计的金/银摩尔比(3:2)使该材料展现出优于金纳米粒子和碘海醇的CT成像性能。本研究为绿色制备兼具良好生物相容性的超小合金纳米材料开辟了新途径,在CT造影剂、催化剂及药物递送载体开发领域具有重要应用前景。

    关键词: 绿色合成,金-银@牛血清白蛋白纳米颗粒,生物相容性,斑马鱼胚胎,增强型CT成像

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 利用扎金索斯葡萄干和氧化石墨烯实现石墨烯层的绿色合成新方法

    摘要: 本研究展示了一种简便的石墨烯层制备方法,并首次报道了使用扎金索斯黑加仑提取物有效还原氧化石墨烯的方法。扎金索斯黑加仑(ZC)提取物能高效地将氧化石墨烯还原为少层石墨烯结构(FLG)。通过扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)研究了少层石墨烯与氧化石墨烯的形貌特征。采用拉曼光谱、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和紫外分光光度法等技术验证了氧化石墨烯的还原效果。该工艺避免了危险化学品的使用,为化学还原石墨烯的大规模生产提供了新希望。

    关键词: 氧化石墨烯(GO)、少层石墨烯(FLG)、扎金索斯黑加仑(ZC)、绿色合成

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 香豆素-1,2,3-三氮唑杂合衍生物:绿色合成与密度泛函理论计算

    摘要: 通过3-叠氮香豆素与不同芳香端炔衍生物的绿色点击反应,合成了一系列新型1,2,3-三唑-香豆素杂合体系。所有化合物均通过红外光谱、核磁共振和紫外-可见光谱进行表征。实验观察结果进一步得到密度泛函理论计算研究的支持,以探究这些化合物对位取代基的影响。

    关键词: 点击化学,1,2,3-三唑,密度泛函理论计算,绿色合成,一价铜催化剂

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • p型氧化铜/n型氧化锌异质结二极管的绿色合成与电学性能

    摘要: 纳米材料的绿色制备及其材料性能研究对未来纳米器件的发展至关重要。我们采用"蓝桉"叶提取物绿色合成了ZnO和CuO纳米颗粒,并对其结构、形貌及光学特性进行了研究。绿色合成的CuO和ZnO纳米颗粒结晶尺寸分别约为12.29纳米和10.16纳米。透射电镜图像显示其形貌特征及平均粒径分别为46纳米和32纳米。光谱分析揭示了绿色合成的ZnO与CuO纳米颗粒存在基于形貌的量子限域效应。我们进一步利用这些绿色纳米颗粒制备了p-CuO/n-ZnO异质结器件,测试了p-n结二极管的电学特性,在光照条件下研究了该p-n结二极管的光电特性,并最终讨论了影响电子传输的光电二极管能带结构。

    关键词: 电学性能、p-n异质结、绿色合成、光电二极管

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 日本海蓬子合成的氧化锌纳米颗粒及其对亚甲基蓝的光催化降解

    摘要: 绿色化学因环境安全性而备受关注。此外,以植物为基础的绿色合成纳米粒子用于降解工业污染物染料也受到特别重视。因此,本研究采用简单共沉淀法,以氢氧化钠、硝酸锌和日本海蓬子提取物为原料,合成了纳米级氧化锌(Sj-ZnONps),并考察其光催化活性。该反应在相对较低的温度(50°C)下进行,无需进一步煅烧。吸收光谱显示在~362 nm处有一个消光峰,这是氧化锌纳米粒子的特征。场发射透射电子显微镜显示六方晶系Sj-ZnONps的团聚较?。ㄔ?00 nm)。X射线衍射图谱表明其为具有六方纤锌矿结构的多晶氧化锌。傅里叶变换红外光谱分析表明,提取物中的植物成分包覆导致Sj-ZnONps自组装。通过亚甲基蓝(MB)的还原反应评估了Sj-ZnONps的光催化降解性能。由MB、日本海蓬子提取物和Sj-ZnONps组成的反应混合物使MB浓度显著降低54%。结论表明,Sj-ZnONps可作为分解水中有机污染物的光催化剂。

    关键词: 光催化降解、绿色合成、日本碱蓬、亚甲基蓝、氧化锌纳米颗粒

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 柠檬利马有机废弃物回收碳纳米光:光电催化、传感与生物医学应用

    摘要: 本研究报道了一种绿色合成路线——利用柠檬果肉废弃物通过简易一步热解法制备的碳纳米发光体(即碳点,GCDs)。高分辨透射电镜(HR-TEM)显示所得原始GCDs尺寸约4-7纳米,傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和拉曼光谱分析表明其具有优异的光学与结构品质。该材料量子产率达63.3%,显著高于其他绿色合成GCDs,适用于多种应用场景。我们进一步证实这些GCDs在光电化学水分解、光催化降解亚甲基蓝、三价铁离子检测、抗菌活性(针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)及生物成像等方面展现出卓越的多功能特性。实验观察到GCDs的可见光响应特性可实现~6 mA/cm2的高效水分解电流密度。本研究表明,废弃物衍生的GCDs在多个应用领域具有"变废为宝"的巨大潜力。

    关键词: 最大公约数、生物医学、绿色合成、废物回收、染料降解、水分解

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 一种新颖环保的简易方法合成Nd2Sn2O7-SnO2纳米结构用于水中有机污染物的光降解与去除

    摘要: 首次采用菠萝提取物(一种新型无毒生物燃料)通过环境友好工艺,描述了一种简单洁净的Nd2Sn2O7-SnO2纳米复合材料合成方法,该材料作为高效可见光响应光催化剂。研究发现,所用生物燃料在制备Nd2Sn2O7-SnO2纳米复合材料过程中可作为有效封端剂。根据菠萝提取物的使用剂量及制备时间,Nd2Sn2O7-SnO2结构的晶粒尺寸、光催化产率和形貌会发生相应变化。采用XRD、TEM、EDS、DRS、BET和FESEM等一系列表征手段对制备的Nd2Sn2O7-SnO2纳米复合材料进行研究。将Nd2Sn2O7-SnO2结构作为可见光响应光催化剂用于降解罗丹明B和伊红Y污染物。结果表明,所制得的Nd2Sn2O7-SnO2纳米复合材料作为可见光响应光催化剂,在降解可能造成环境污染的污染物方面具有显著效果。

    关键词: 光催化降解,Nd2Sn2O7-SnO2,纳米结构,绿色合成

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 柑橘柠檬汁衍生的荧光氮掺杂碳量子点:绿色合成、汞(II)离子传感及活细胞成像

    摘要: 本研究报道了一种以柑橘柠檬为碳源的绿色经济型水热法合成荧光氮掺杂碳量子点(NCQDs)的方法。所制备的NCQDs具有高水溶性、强离子稳定性、抗光漂白性,在紫外辐射下呈现明亮的蓝色并发射出高量子产率(约31%)。高分辨透射电镜(HRTEM)结果显示,制备的NCQDs粒径分布窄(1-6纳米),平均粒径为3纳米。通过研究NCQDs对汞离子(Hg2+)的检测效率,发现该材料对Hg2+具有高灵敏度、高精度和良好选择性,其检测限(LOD)为5.3纳摩尔,定量限(LOQ)为18.3纳摩尔(置信水平99%)。采用MCF7细胞评估细胞毒性,在0至2毫克/毫升的宽浓度范围内添加NCQDs后,细胞存活率均高于88%?;谄涞拖赴拘?、良好生物相容性及其他优异特性,我们还将其作为多色活细胞成像的有效荧光探针。

    关键词: 汞(II)离子传感、柑橘柠檬汁、绿色合成、活细胞成像、荧光氮掺杂碳量子点

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 将绿色合成的片状ZnO界面修饰于TiO?上作为双电子提取层以提升钙钛矿太阳能电池效率

    摘要: 为提高钙钛矿太阳能电池(PSCs)的性能,关键在于防止透明金属氧化物电极/电子传输层(ETL)/活性钙钛矿吸光层界面处的载流子复合损失。本研究报道了采用天然提取自苦楝叶的绿色合成法制备的片状ZnO纳米结构(GF-ZnO NSs)——其作为还原兼封端剂的应用。我们将上述制备的n型GF-ZnO NSs材料作为高效电子传输界面层(双ETL),引入所制备钙钛矿太阳能电池ETL/钙钛矿结区。器件结构为:玻璃/ITO/双ETL(c-TiO2/GF-ZnO NSs)/CH3NH3PbI3-xClx/Spiro-MeOTAD/Au。通过分别单独使用c-TiO2和GF-ZnO NSs等电子传输材料进行对比研究,发现双ETL钙钛矿太阳能电池器件实现了7.83%的最高光电转换效率(PCE),开路电压(VOC)为0.728 V,短路电流密度(JSC)为20.46 mA/cm2,填充因子(FF)为52.61%,优于化学还原ZnO基器件。而c-TiO2、GF-ZnO NSs及化学还原CR-ZnO基ETL器件的PCE分别为4.84%、5.82%和6.81%。双ETL器件性能提升归因于增强的载流子提取能力及ETL与活性钙钛矿层界面复合损失的降低。

    关键词: 双层电子提取、绿色合成、钙钛矿太阳能电池、界面层、ZnO纳米结构、合欢草叶提取物

    更新于2025-09-23 15:19:57