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化学所高明远研究员来理化所作学术报告

应“理化青年论坛”、“中科院青年创新促进会理化所分会”和中科院光化学转换与功能材料重点实验室邀请,化学所高明远研究员于11月15日上午来理化技术研究所访问,并作了题为Inorganic Nanoparticles: Preparations, bioapplications and future perspectives的学术报告。 报告中,高明远研究员介绍了其小组在无机纳米粒子的合成与生物应用方面取得的进展。高明远研究员主要介绍了以下三方面的工作:其一,亲水性磁性纳米材料的直接合成,研究了其中的反应机制,并介绍了其在生物成像中的应用;其二,新型NaGdF4纳米颗粒的制备,并将其应用于磁共振/上装换的双模成像;其三,多种Janus纳米粒子的制备,包括Cu2S-InS3半导体的合成及其形成机制,火焰法制备的Fe2O3-SiO2纳米粒子的制备等。 高明远研究员1995年获得吉林大学化学系博士学位,现为中科院化......阅读全文

纳米粒子可在晶体生长中充当“人造原子”

  在晶体的生长过程中,纳米粒子是否能够充当“人造原子”,成为构建复杂分子结构的积木?这一理论一直存在争议。美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的一项研究或能解决上述争论,并为未来的能量转换和储存设备发展指明方向。相关研究报告发表在近日出版的《科学》杂志上。   该实验室材料

Science:纳米粒子新成员——混合金属纳米粒子

在3月30日《Science》杂志的封面文章中,来自约翰霍普金斯大学和其他三所大学的研究人员报告说,他们的新技术使他们能够将多种金属结合在一起,其中还包括那些通常被认为无法结合的金属。研究人员表示,这一过程创造了新型稳定的纳米粒子,这种纳米粒子可以在化学和能源行业中得到很好的应用。 许多工业产品,

中科院苏州纳米所马宏伟研究员来访

马宏伟研究员作报告  12月2日,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所马宏伟研究员做客高分子物理与化学国家重点实验室“高分子科学系列讲座”,为中科院长春应化所的科研人员和研究生作了题为“表面引发聚合反应的机理研究及其在生物界面构筑中的应用”的学术报告。  马宏伟研究员汇报了他

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

   首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单晶颗粒,

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

美发现外形似水滴内部为晶体的纳米粒子

  美国麻省理工学院科学家近日发现金属纳米粒子的一种新现象:这些粒子外表似水滴一般,任意变换形状,同时其内部却保持着完美稳定的晶体形态。该成果最近刊登在《自然—材料》杂志上。  该研究小组由李巨(音译)教授带领的国际团队完成,这项研究可能对纳米组件设计有重要意义,例如分子电子电路的金属触点。  试验

MOF纳米粒子和DNA的胶体晶体工程|Nature Commun.

  核酸修饰纳米粒子的胶体晶体工程是制备三维超晶格的一种有效方法,在催化、传感、光子学等领域都有广泛的应用。迄今为止,研究的构件主要基于金属、金属氧化物、硫属半导体和蛋白质。在这里,美国西北大学Chad A. Mirkin教授等人展示了被寡核苷酸功能化的金属有机框架纳米粒子(MOF NPs)可以被编

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围

智能纳米晶体对癌症宣战

  在医学上,在体内特定区域靶向药物一直都是一个艰巨的难题。通常出现两方面原因:第一,药物本身没有高效发挥其功能的途径;另一方面它们在体内扩散过程中会杀死一大堆健康细胞,从而产生严重的副作用。但是,现在科学家们正努力地研究一些能指导药物特定靶向正确位置的智能纳米材料,从而解决这一医学难题。  当前大