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中空介孔硫化铜纳米颗粒的基本特性
2025-9-11
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中空介孔硫化铜纳米颗粒的基本特性中空介孔硫化铜纳米颗粒(HollowMesoporousCopperSulfideNanoparticles,HMCuSNPs)是一种具有特殊结构和多功能特性的纳米材料。其主要特点包括:中空结构:内部为空心设计,可增加载药容量和物质传输效率。介孔表面:表面具有可调的孔道结构,比表面积大,有利于负载药物或其他功能性分子。光响应性能:对近红外光(NIR)有很强的局部表面等离子共振效应,具备光热转换能力,适用于光热治疗(PTT)。氧化还原活性:在NI...
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超小尺寸铜纳米粒子的描述
2025-9-4
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超小尺寸铜纳米粒子通常指粒径在1至10纳米范围内的铜颗粒,因其尺寸接近或小于电子的德布罗意波长,展现出与宏观铜材料截然不同的物理化学性质,在多个领域具有重要应用潜力。一、核心特性量子尺寸效应当铜纳米粒子尺寸接近电子自由程时,电子能级发生离散化,导致光学、电学和磁学性质显著变化。尺寸效应还使铜纳米粒子具有更高的比表面积,表面原子占比显著增加,化学活性大幅提升。例如,在甲烷干重整反应中,1.4nm的Ru/LaOx–SiO₂催化剂因超细颗粒尺寸实现800°C下400小时稳定运行。表...
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过氧化钙纳米颗粒的描述
2025-9-4
94
一、核心结构特性粒径与形貌粒径范围通常为几十纳米至几百纳米,部分研究通过湿化学法合成出粒径小于5纳米的超小颗粒,或通过调控条件获得粒径60-70nm的均匀分散颗粒。形貌多为球形,表面可通过PVP、聚多巴胺等修饰,形成核壳结构或复合结构,增强功能化潜力。孔隙与表面化学介孔结构(孔径2-10nm)提供高比表面积(可达800-1200m²/g),促进反应物吸附与传输。表面修饰基团(如羧基、氨基)可增强生物相容性或催化活性,例如聚多巴胺包覆层兼具光热转换和药物载体功能。溶解性与稳定性...
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碳纳米球的介绍
2025-9-4
96
一、结构特性粒径与分散性粒径范围广,从纳米级(如3-7nm)到微米级(如中间相碳微球)均可制备。单分散介孔碳纳米球(粒径300-400nm)具有高度均匀的孔结构和分散性,在复合材料制备中可提升稳定性和导电性能。孔隙结构介孔结构:孔径通常为2-10nm,比表面积可达800-1200m²/g,为反应物提供丰富的吸附和传输通道。空心结构:部分碳纳米球具有内部空腔,可负载药物、催化剂或离子,增强功能化潜力。表面化学活性介孔结构增大了活性位点数量,便于负载金属、氧化物等功能材料,优化整...
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中空介孔碳纳米球(HMCNs)的描述
2025-9-4
91
一、核心结构:中空与介孔的协同效应中空介孔碳纳米球(HMCNs)是一种具有空心内部结构和介孔孔道的球形碳材料。中空空腔:提供大容量存储空间,可负载药物、催化剂或离子等客体分子。径向介孔孔道:介孔尺寸通常在2-50nm之间,形成高比表面积(可达1000m²/g以上)和高孔容,促进物质传输和反应活性。可调孔径与粒径:通过合成参数调控,可获得粒径均一(如100-250nm)的球形颗粒,满足个性化应用需求。二、关键性能:高稳定性与多功能性化学与机械稳定性:耐酸碱、耐有机溶剂,可在pH...
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硒纳米颗粒(SeNPs)的介绍
2025-9-4
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硒纳米颗粒(SeNPs)的全面解析一、核心特性形态与尺寸形态多样:球形、棒状、片状等,粒径可控(1-100nm),小粒径颗粒(晶体结构:主要为无定形或六方晶系(α-Se),部分条件下可形成三方晶系(trigonalSe),表面富含硒醇(-SeH)和硒醚(-Se-Se-)基团,赋予其氧化还原活性和生物相互作用能力。物理化学性质光热与光声效应:在近红外区域(700-1000nm)有强吸收,可通过光热转换产生局部高温(50℃),同时光声效应可用于成像。稳定性与溶解性:在常温常压下稳...