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化学家构建首个纳米粒子图书馆

众所周知,纳米粒子经常表现出与常见大尺度物质不同的性质,应用领域也大相径庭。例如,金纳米粒子可以催化化学反应,而普通的金块却不能。基于半导体的纳米粒子仅通过尺寸的细小变化即可发射出不同颜色的光,而普通的半导体却无法做到。 鉴于此,科学家想出了无数方法合成纳米粒子(如图)。然而,一直以来,他们并没有提出在纳米尺度组合多种元素并进行测试的系统方法。近日,研究人员在《科学》杂志报告称,他们合成出了由5种金属不同组合的纳米粒子,堪称纳米粒子“图书馆”。 该研究小组利用原子力显微镜的超小尖端作为羽毛笔,沾取5种不同的聚合物墨水。每种墨水各含有金、银、铜、镍或钴的金属离子。在平整基体上轻擦一滴不同的聚合物墨水后,研究人员利用两种独立的热处理方式固化纳米粒子。 首先,在较低温度下,科学家把金属离子从墨水中提取出来。第二步,在较高温度下,蒸发掉墨水得......阅读全文

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,

重金属离子纳米检测技术

反应过程 随着纳米技术的飞速发展和纳米产业的不断扩大,许多纳米材料不断地涌现出来。由于金纳米颗粒具有较高的摩尔吸光系数和依靠距离可变的光学性质,它在化学、物理和生物等领域已有广泛的应用,其中可视化检测则是金纳米颗粒重要的应用之一。 中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心邵华武研

光还原氧化物促长纳米金属粒子

  金属纳米粒子具有独特的物理化学性能并且在催化、光电子器件、磁性材料、涂层材料等领域具有广泛的应用前景,因此它的制备得到了广泛的研究。到目前为止,在室温下通过直接还原金属氧化物制备金属纳米粒子的相关报道较为少见。使用光化学方法制备金属纳米粒子具有反应条件温和在室温下就能进行,绿色环保只通过光照就能

科研人员发现制备纳米金属粒子新方法

  日前,中科院新疆理化技术研究所研究人员发现一种在氧化物基底上原位、取向生长金属纳米粒子的新方法。相关成果发表于美国《材料化学》杂志。   科研人员通过光化学还原法,首次实现常温常压下光还原块体金属氧化物制备Bi金属纳米粒子。该方法简单方便,所需能量由光照提供,并且制备的纳米粒子均匀、密集地排列

化学家构建首个纳米粒子图书馆

图片来源:Peng-Cheng Chen 等  众所周知,纳米粒子经常表现出与常见大尺度物质不同的性质,应用领域也大相径庭。例如,金纳米粒子可以催化化学反应,而普通的金块却不能。基于半导体的纳米粒子仅通过尺寸的细小变化即可发射出不同颜色的光,而普通的半导体却无法做到。  鉴于此,科学家想出了无数方法

化学家构建首个纳米粒子图书馆

  众所周知,纳米粒子经常表现出与常见大尺度物质不同的性质,应用领域也大相径庭。例如,金纳米粒子可以催化化学反应,而普通的金块却不能。基于半导体的纳米粒子仅通过尺寸的细小变化即可发射出不同颜色的光,而普通的半导体却无法做到。          鉴于此,科学家想出了无数方法合成纳米粒子(如图)。然而,

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

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,

用纳米粒子可生成等离子共振彩色全息图

  公元4世纪,罗马人制造了一种名为莱克格斯杯(Lycurgus cup)的特殊玻璃杯,玻璃内分布着精细的金银微粒,能根据光照方向不同改变颜色,光从一边照是绿色,从另一边照是红色的。虽然制造者也未必知道其中原理,但现在我们知道,这是由于表面等离子共振造成的。   据物理学家组织网报道,最近,英国剑桥