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oe1(光电查) - 科学论文

25 条数据
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  • 氨基功能化单壁碳纳米管集成聚氨酯相变复合材料,具有优异的光热转换效率和热导率

    摘要: 开发具有良好形状稳定性、优异光热转换效率及高导热性的有机相变材料(PCMs)对实际光热应用至关重要。本研究通过向聚乙二醇基聚氨酯相变材料中引入氨基功能化单壁碳纳米管(SWNTs?NH2),成功合成了具有优异光热转换效率与导热性的新型定形太阳能光热转换储热材料(SPCMs)。差示扫描量热法(DSC)和导热测试结果表明,该SPCMs具有124.0?126.1 J/g的较高相变焓值,且SWNTs?NH2的引入有效提升了材料导热性能。光照实验显示,SWNTs?NH2的引入使PEG基聚氨酯PCM的光热转换储热效率从44.8%显著提升至89.3%。光循环测试与热重(TG)分析表明该SPCMs具有令人满意的循环稳定性和热稳定性。值得注意的是,添加SWNTs?NH2的SPCMs相比含普通SWNTs的材料表现出更高的光热转换效率与更优的可逆稳定性。综上,所合成SPCMs在太阳能光热转换储热领域展现出重要应用潜力。

    关键词: 聚乙二醇、太阳能热转换、热能存储、单壁碳纳米管、相变材料

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 激光烧蚀——从基础到应用 || 有机薄膜的基质辅助脉冲激光蒸发:在生物学和化学传感器中的应用

    摘要: 用于医疗和电子应用的聚合物及生物分子加工技术(如传感器、生物传感器、微阵列或芯片实验室设备的制备)是一个极具前景的核心领域?;诩す獾谋∧こ粱际酰ㄈ缏龀寮す獬粱蚧矢ㄖ龀寮す庹舴APLE)正与传统方法竞争,旨在将具有定制特性的新材料集成到新兴技术开发中。成功实现聚合物和蛋白质薄膜沉积需要若干关键要素以获得可行且功能化的薄膜,例如激光沉积系统的特性、靶材与接收基底的选择等。本章将探讨以下内容:简要介绍MAPLE工艺流程,并通过多种聚合物材料沉积实例展示该技术作为温和激光辅助沉积方法的潜力。特别将讨论新材料的"合成"、其分析表征以及体相与界面性能与生物环境的关联性,以此作为解决部分生物工程问题的方法。我们还将重点关注MAPLE技术在功能性器件制备领域的最新突破,包括基于化学响应性聚合物或蛋白质的传感器器件。

    关键词: 锯子、枫树、羟基磷灰石纳米颗粒、气味结合蛋白、PEG-PCL-me、聚乙烯亚胺、聚环氧氯丙烷、羟基磷灰石、聚乙二醇-共-聚己内酯甲基醚、聚异丁烯、乳铁蛋白

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 采用激光烧蚀技术合成的棒状氧化亚铜纳米颗粒的杀菌效能

    摘要: 近期由于铜纳米粒子(Cu-NPs)成本低廉且具有抗菌特性,作为银纳米粒子的重要替代材料之一而备受关注。通过脉冲激光烧蚀液体介质中的固体靶材(铜)来合成胶体氧化铜纳米粒子(Cu2O和CuO NPs)。采用Nd:YAG激光器以1064 nm波长、40 mJ/脉冲的能量合成这些铜氧化物纳米粒子。胶体纳米粒子的制备仅采用两种条件:双蒸水(不含PEG)和10%PEG溶液。所有纳米粒子均在相同参数下制备,包括优化的仪器设置、激光能量及1小时烧蚀的激光照射时间。随后运用紫外-可见光谱、X射线衍射、透射电子显微镜和衰减全反射傅里叶变换红外光谱等先进技术对这些氧化铜纳米粒子进行表征,并观察到显著的抗菌特性。采用纸片扩散法测试显示氧化亚铜纳米粒子具有突出抗菌效果,以金黄色葡萄球菌为阳性对照测得合成Cu2O纳米粒子的最低抑菌浓度和最低杀菌浓度分别为120 μg/L和140 μg/L。因此基于本研究结果,Cu2O纳米粒子可作为稳定的广谱抗菌剂加以应用。

    关键词: 聚乙二醇,激光烧蚀,抗菌,紫外-可见光,氧化铜纳米颗粒

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 光激活纳米金掺杂聚合物的等离激元响应

    摘要: 在聚合物基质中引入金属纳米粒子(NPs)可用于增强和控制药物的溶解与释放,实现靶向给药、抗菌、局部热源供应及独特的光电应用。特别是金纳米粒子具有等离子体共振响应,已被用于光热能量转换。由于等离子体纳米粒子通常表现出与可见光谱相近的等离子体共振频率,它们成为这些波长下直接光热转换并提高太阳能热效率的理想候选材料。我们的研究将直径约3纳米的金胶体(Auc)纳米粒子掺入静电纺丝聚乙二醇(PEG)纤维中,利用纳米粒子的等离子体响应实现局部加热熔融聚合物以释放治疗药物。紫外-可见(UV-Vis)光谱显示,Auc及PEG复合体系(PEG+Auc)均在522纳米(约绿光波段)呈现最小反射率,而PEG+Auc静电纺丝纤维的最小反射率蓝移至504纳米。通过UV-Vis光谱计算PEG+Auc相较于纯PEG的理论效率提升,在宽谱白光照射下约增加10%,绿光照射时提升约14%。将Auc增强聚合物直接静电纺丝到电阻温度检测器上,并用绿激光照射记录温升,结果显示最大升温达8.9°C。为深入理解金纳米材料对材料复杂光学特性的影响,采用光谱椭偏仪进行分析。通过光谱椭偏仪测量及CompleteEASE?软件建模,确定了材料复数光学常数:折射率n(反映光波长与速度比的光学密度特性)和消光系数k(表征材料吸收特性)。

    关键词: 光谱椭偏仪、光热能量转换、聚乙二醇、金属纳米粒子、等离子体响应、紫外-可见光谱、金纳米粒子、静电纺丝纤维

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 在超临界(CO2)聚乙二醇溶液中,TiO2纳米颗粒悬浮液脉冲射流膨胀过程中微胶囊从线圈构象到球状构象的可控转变

    摘要: 实验研究了二氧化钛纳米颗粒在超临界二氧化碳中聚乙烯吡咯烷酮(PEG 8000)溶液的TiO2悬浮液经超音速射流膨胀进入真空及背景气体(氦气)过程中的微胶囊化过程。确定了微胶囊从卷曲构象转变为球状构象的过渡点在射流轴上位置与反应器温度及不同共溶剂浓度下背景气体压力的关系。在比坍塌点更远离喷嘴出口的位置记录到了"卷曲-球状"回滞转变。

    关键词: 超音速喷气机、聚乙二醇、微胶囊化、超临界二氧化碳、线圈-球体转变、二氧化钛

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • CsPbBr3全无机太阳能电池中聚合物辅助结晶动力学的探索

    摘要: 全无机钙钛矿材料(CsPbBr3)因其优异的稳定性在光伏器件中备受关注。然而,由于成膜过程中快速生长与缓慢成核的不平衡,超过100纳米厚度的CsPbBr3薄膜会出现形貌不佳、杂质相及缺陷问题。本研究通过简单的一步溶液法,在溶液中引入聚乙二醇(PEG)制备出具有纯相的致密CsPbBr3薄膜。PEG的路易斯碱性与Pb2+的路易斯酸性相互作用,既减小了CsBr-PbBr2-DMSO胶体团簇尺寸,又提高了成核速率。添加PEG后获得的CsPbBr3薄膜本征缺陷浓度显著降低,器件电荷复合减少使开路电压从1.15 eV提升至1.41 eV,最高效率达7.8%,创下一锅溶液法最高纪录?;赑EG(100 mm2)的大尺寸器件在五个不同位置测量的电流-电压曲线几乎完全一致,表明器件高度均匀。得益于高质量PEG修饰的CsPbBr3薄膜,器件在120小时紫外光照下效率无衰减。该材料进一步用作叠层器件的紫外滤光层,有效抑制底部有机-无机钙钛矿太阳能电池的紫外降解。经120小时紫外老化测试后,叠层太阳能电池仍保持初始光电转换效率的93%,这为器件商业化提供了关键路径。

    关键词: 紫外稳定性,CsPbBr3,结晶动力学,聚乙二醇(PEG)

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 甲苯飞秒激光合成发光碳点

    摘要: 研究了甲苯中飞秒激光脉冲非线性吸收诱导反应的产物。实验证明了具有数纳米特征尺寸和可见光谱发光特性的碳点的激光合成。建立了碳点合成条件、形貌与组成及其光学性质之间的关系。研究表明,通过单阶段激光合成可获得具有增强量子产率和改善发光光谱特性的聚乙二醇钝化碳点。该研究成果为利用飞秒激光脉冲获取有前景的碳纳米材料并优化其光学性质开辟了新途径。

    关键词: 碳点、发光、甲苯、飞秒激光、聚乙二醇

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • PEG化石墨烯量子点在细胞成像中的应用

    摘要: 以聚乙二醇(PEG)为表面钝化剂,采用水热法成功制备了平均粒径为2.1 nm的聚乙二醇功能化石墨烯量子点(GQDs-PEG)。该GQDs-PEG的量子产率(QY)为3.7%,其生理稳定性显著优于普通石墨烯量子点。细胞存活率测定结果表明,GQDs-PEG对细胞无明显毒性。细胞荧光成像结果显示,GQDs-PEG能高荧光识别地进入整个细胞。

    关键词: 细胞成像、石墨烯量子点、聚乙二醇

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 自成核与聚合物介导的ZnO花状及双锥纳米结构的紫外-可见光响应特性

    摘要: 采用共沉淀法,以ZnO晶种制备花状氧化锌(ZnO),以聚乙二醇(PEG)制备双锥状氧化锌,研究了其在紫外-可见光照射下的光电导性能。通过多种技术对合成的ZnO样品进行了表征。XRD谱图显示两种样品均呈现六方纤锌矿结构的ZnO。场发射扫描电镜(FESEM)图像分别显示出花状和双锥状的ZnO形貌。两种样品的紫外-可见吸收光谱因双锥状结构而具有两个吸收带边。与花状ZnO相比,ZnO双锥体表现出更高的光敏性。然而研究发现,与在空气中相比,真空环境能进一步增强ZnO双锥体的光敏性。

    关键词: 双锥体,氧化锌,种子,聚乙二醇,花朵,光电导性

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 载多柔比星的蛋白酶激活型近红外荧光聚合物纳米颗粒用于癌症成像与治疗

    摘要: 尽管肿瘤学领域已取得显著进展,癌症仍是主要致死原因之一?;谱魑畛S玫陌┲⒅瘟剖侄?,其脱靶毒性问题广为人知。集诊断与治疗功能于一体的诊疗纳米药物能增强肿瘤靶向性,实现更有效的化疗,并辅助诊断及疗效监测。 材料与方法:本研究采用生物相容且可降解的常用聚合物,合成兼具光学成像与乳腺癌治疗功能的诊疗纳米颗粒。通过纳米沉淀法制备核壳结构纳米颗?!锵嗳萘角坠簿畚锞廴樗?羟基乙酸共聚物-b-聚赖氨酸与聚乳酸-b-聚乙二醇混合后形成。其中第一种共聚物含有的聚赖氨酸通过共价键修饰了近红外荧光分子Alexa Fluor 750。 结果:制得平均粒径60-80纳米的球形纳米颗粒。其核心包载化疗药物阿霉素(载药量3%,质量比),可在30天内可控释放。当与模型蛋白酶胰蛋白酶作用时,纳米颗粒表面Alexa Fluor 750标记的聚赖氨酸经蛋白酶介导切割,引发近红外荧光强度33倍增强。通过发光细胞活力检测发现:无药纳米颗粒即使在高浓度(0.2-2000微克/毫升)下也几乎无毒性;而载药纳米颗粒在药物浓度≥10微摩尔时显著抑制MDA-MB-231乳腺癌细胞生长。荧光显微镜观察证实,这些纳米颗??勺魑焱庥獬上窦梁鸵┪锏菟驮靥遄饔糜诎┫赴?。 结论:通过共聚物混合物纳米沉淀法成功制备了粒径小于100纳米、酶响应激活的阿霉素载药纳米颗粒。该纳米系统兼具可控药物递送与癌细胞成像对比剂的功能。

    关键词: 酶促活化、纳米沉淀法、诊疗学、聚乙二醇、聚-L-赖氨酸、聚乳酸-羟基乙酸共聚物、嵌段共聚物、纳米医学、荧光成像、药物递送、纳米颗粒、聚乳酸

    更新于2025-09-10 09:29:36