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利用操作簡單的步驟制備得到鏈狀四氧化三鐵,再通過以多巴胺為碳源包裹碳,再在氮氣條件下煅燒獲得碳納米管包裹四氧化三鐵材料,通過用稀鹽酸刻蝕得到核殼四氧化三鐵/碳納米管納米材料,之后負載硫獲得鋰硫電池正極...
氧化石墨烯作為石墨烯重要的衍生物,它的碳原子構成的二維空間的基面上連接有大量的含氧集團,近年來,關于氧化石墨烯與納米粒子復合材料的報道逐漸增多,負載的粒子主要是納米金屬粒子和金屬氧化物。下面瑞禧生物小...
四氧化三鐵磁性納米粒子具有磁響應性,經PAA包覆的四氧化三鐵磁性納米粒子,可以使其既具有磁性和水溶性,又具有表面活性基團,能進一步和細胞、酶、蛋白質、抗體及核酸等多種生物分子偶聯。下面瑞禧生物小編整理...
四氧化三鐵納米棒是一種一維納米材料,這種材料具有良好的光電特性、熱傳導性、磁學性能、力學性能及催化性能等,它們可用作新一代納米光電子、納米催化劑等的構筑單元,因此該材料的制備與研究是近些年來材料研究的...
自從SERS效應被發現后,具有拉曼增強效果、簡便易得的SERS基底一直是研宄的熱點。常用的SERS基底制備方法是在溶液中制得金或銀的納米顆粒,在制備過程中為了防止金或銀的納米顆粒團聚,通常需要使用表面...
基于氧化鈰/四氧化三鐵復合材料的低溫固體氧化物燃料電池,該燃料電池的陰極與陽極為表面涂有ncal的泡沫鎳,該燃料電池的電解質層為ceo2/fe3o4復合材料。瑞禧生物小編為大家將制備過程整理如下:本發...
β-環糊精是由1,4-糖苷鍵鏈接7個d-吡喃葡萄糖苷單元的環狀低聚糖,β-環糊精具有兩親性、生物相容性好、免疫原性低、來源廣泛和價格低廉的優點,可以提高藥物的溶解性和穩定性,加強藥物吸收,掩蓋不必要的...
將碳材料和四氧化三鐵材料的優點集中在一起,本發明制備的碳包覆四氧化三鐵微球具有更大的比表面積,同時碳包覆四氧化三鐵雙層納米微球可以更好的束縛四氧化三鐵,解決四氧化三鐵的膨脹問題,而且使其電導率大大增強...
磁性微球的制備方法多種多樣,按照磁性微球的結構不同,制備方法也各有不同;按照不同的應用途徑,表面基團修飾也不盡相同。盡管制備方式各式各樣,但是終目的都是為了合成出粒徑均一、磁性強、生物相容性好的磁性微...
復合顆粒包裹的二氧化娃殼層厚度約為5nm。四氧化三鐵是中學階段可以被磁化的鐵化合物。四氧化三鐵中含有Fe2+和Fe3+,X射線衍射實驗表明,四氧化三鐵具有反式尖晶石結構,晶體中從來不存在偏鐵酸根離子F...
當前,納米fe3o4顆粒的制備主要有物理法和化學法兩種。但是,這些化學合成的方法一方面無法大規模制備出大量的納米磁性材料,另一方面反應條件較為苛刻,制備成本也較高。而通過生物合成的方法有望克服化學合成...
納米技術的發展特別是納米載體在生物醫學領域應用中取得了跨越式的發展,下面瑞禧生物為大家分享了蛋白-聚合物復合納米載體及其制備方法,所述納米載體包括聚合物內核和靶向蛋白質外殼;所述聚合物內核為氰基丙烯酸...
納米載體在構造上由于具有1-100nm的尺寸而擁有物理和化學特性。它們的高表面積與體積比以及對它們的性能進行調節的可能性,使納米載體成為成像、診斷和治療的有力工具。在眾多的納米載體中,Fe3O4@CS...
二氧化錫一般指氧化錫。氧化錫是一種無機物,化學式SnO2,為白色、淡黃色或淡灰色四方、六方或斜方晶系粉末。同時是一種優秀的透明導電材料。它是第一個投入商用的透明導電材料,為了提高其導電性和穩定性,常進...
三維石墨烯材料具有表面積大、孔體積大、密度低、導電性好、力學性能好等優良性能,已廣泛應用于能源儲存和轉換領域,關于使用木材或農業生物質作為生產三維石墨烯材料仍具有一定難度,據此有科研學者提出一種三維石...
金包覆四氧化三鐵納米顆粒的合成方法:將FeS0,7H0、KNO2溶液、NaOH溶液和PEI溶液混溶,放入微波反應器反應,再分散于水中,得四氧化三鐵納米顆粒;將HAucl溶液加入超純水中,再加入檸檬酸三...
納米四氧化三鐵概述四氧化三鐵是一種常用的磁性材料,又稱氧化鐵黑,呈黑色或灰藍色。四氧化三鐵是一種鐵酸鹽,屬于純凈物,化學式:Fe3O4,分子量231.54,硬度很大,具有磁性,可以看成是氧化亞鐵和氧化...
磁性納米Fe3O4的物理制備方法主要包括蒸發冷凝法和物理氣相沉積法.蒸發冷凝法是運用激光加熱、微波輻射、真空蒸發等方法使原料氣化或形成等離子體,產物經驟冷、分離得到超細粒子.如通過激光誘導Fe(CO)...
油酸(Oleicacid),化學式為C18H34O2。是一種單不飽和Omega-9脂肪酸,存在于動植物體內。將油酸加氫加成得到硬脂酸。油酸可修飾包裹Fe3O4磁性顆粒。油酸雙層包覆Fe3O4磁性顆粒的...
尺寸小于5nm的超小四氧化三鐵納米顆粒(USIONPs)被認為是T1加權MR成像中有前景的陽性造影劑之一。此外,許多不同形態的金納米顆粒(AuNPs)因較高的原子序數和特殊的結構而具有較高的X射線衰減...
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