研究揭示氧化銦納米顆粒表面羥基網絡
近日,中科院大連化學物理研究所研究員侯廣進團隊在高場超快魔角旋轉固體核磁共振(NMR)技術應用于材料結構表征研究中取得新進展。該團隊借助高場超快1H MAS NMR技術,并結合17O NMR、1H-1H同核、1H-17O異核相關實驗,對富羥基的氧化銦(In2O3)表面結構進行了深入分析,并利用高分辨率定量NMR技術研究了羥基的理化性質和催化性能。同時,該研究工作也拓展了高場超快MAS NMR技術在富羥基材料表征中的應用。相關研究成果發表在《分析化學》上。 羥基是金屬氧化物表面的主要活性位點之一,然而,羥基的光譜表征非常具有挑戰性,特別是對于一些富羥基表面體系,所獲得譜圖的分辨率十分有限,且定量分析過程也比較繁瑣。1H NMR技術得益于NMR對短程結構的高靈敏度、1H的 100%天然豐度和高旋磁比,以及1H易定量分析等優勢,在羥基表征中展現出較高的優越性。 研究中,該團隊首先借助提高場強和MAS轉速,大幅度提高In2O3納......閱讀全文
研究揭示氧化銦納米顆粒表面羥基網絡
近日,中科院大連化學物理研究所研究員侯廣進團隊在高場超快魔角旋轉固體核磁共振(NMR)技術應用于材料結構表征研究中取得新進展。該團隊借助高場超快1H MAS NMR技術,并結合17O NMR、1H-1H同核、1H-17O異核相關實驗,對富羥基的氧化銦(In2O3)表面結構進行了深入分析,并利用高
氧化銦納米顆粒表面羥基網絡研究被揭示
近日,中科院大連化學物理研究所研究員侯廣進團隊在高場超快魔角旋轉固體核磁共振(NMR)技術應用于材料結構表征研究中取得新進展。該團隊借助高場超快1H MAS NMR技術,并結合17O NMR、1H-1H同核、1H-17O異核相關實驗,對富羥基的氧化銦(In2O3)表面結構進行了深入分析,并利用
氧化銦的化學性質
氧化銦(亦稱三氧化二銦,In2O3)為白色或黃色粉末,加熱轉變為紅褐色。在氫氣或其他還原劑存在下,加熱至400~500℃可還原成金屬銦或低價銦的氧化物。在高溫下分解為低級氧化物。另外,在高溫下可與金屬銦發生反應,低溫灼燒生成的In2O3雖易溶于酸,但經過高Chemicalbook溫處理得越完全就越難
氧化銦的用途和生產方法
用途用作光譜純試劑和電子元件的材料等。用途主要用于作電池原材料,熒光屏,玻璃,陶瓷,化學試劑等。生產方法1.將高純金屬銦在空氣中燃燒或將碳酸銦煅燒生成In2O、InO、In2O3,精細控制還原條件可制得高純In2O3。也可用噴霧燃燒工藝制得平均粒徑為20nm的三氧化二銦陶瓷粉。2.將氫氧化銦灼燒制備
基于有序介孔氧化銦/石墨烯納米復合物的高效酒精傳感器
氣敏傳感器在工農業生產、環境監測、醫療診斷和國防軍事等領域有廣泛的應用,而氣敏材料被視為發展先進氣敏傳感器的關鍵。有序介孔金屬氧化物是一類非常有應用潛力的氣敏材料,吸引了廣泛的關注。最近一項研究揭示:在有序介孔氧化銦中添加少量的石墨烯能顯著改善其對乙醇氣體的敏感性質(如圖1)。 研究相關的論文
新研究發現非晶態高硅氧化物納米顆粒
在廣東省科學院建設國內一流研究機構行動專項資金項目等資助下,廣東省科學院新材料研究所粉末冶金團隊首次發現非晶態高硅氧化物納米顆粒,并闡釋了原位氧化納米顆粒增強選區激光熔化Co-Cr-W合金強化機制。相關研究近日發表于《材料科學技術》(Journal of Materials Scienc
新研究發現非晶態高硅氧化物納米顆粒
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研究發現氧化鋅納米顆粒可導致味覺感知異常
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500272.shtm近日,南方醫科大學口腔醫院教授邵龍泉團隊研究發現舌-腦轉運的氧化鋅納米顆粒可導致味覺感知異常。相關研究以封面文章的形式發表于Advanced Healthcare Materials。
研究發現氧化鋅納米顆粒可導致味覺感知異常
近日,南方醫科大學口腔醫院教授邵龍泉團隊研究發現舌-腦轉運的氧化鋅納米顆粒可導致味覺感知異常。相關研究以封面文章的形式發表于Advanced Healthcare Materials。在南方醫科大學口腔醫院從事博士后研究工作的陳艾婕為該論文第一作者,邵龍泉為通訊作者。 納米顆粒粒徑小,生物活性
科學家首次發現氧化鐵納米顆粒模擬酶
《自然—納米技術》:拓展了磁性納米顆粒的應用范圍 ?中國科學院生物物理研究所閻錫蘊研究小組的《氧化鐵納米顆粒具有過氧化物酶活性》一文,日前在9月份出版的《自然—納米技術》雜志上發表。該刊物同時配發的評論文章《氧化鐵納米顆粒:蘊藏的功能》稱:“閻錫蘊、柯沙和同事們首次發現氧化鐵納米顆粒具有類似過氧化物
納米顆粒跟蹤分析技術對藥物輸送納米顆粒的觀察
納米顆粒在藥物輸送中的應用持續迅猛發展。?納米顆粒可提供優良的藥代動力學特性、長效和緩釋以及特定細胞、組織或器官的靶定。?可利用的能用于疾病治療的新生物活性化合物的發現速度在不斷遞減,這推動了人們對納米顆粒藥物輸送的關注。?每年進入市場的新藥越來越少,利用納米顆粒的多用途和多功能結構進行藥物輸送的興
利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒...
利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒進行直接觀察、測定大小和計數簡介 納米顆粒在藥物輸送中的應用持續迅猛發展。 納米顆粒可提供優良的藥代動力學特性、長效和緩釋以及特定細胞、組織或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治療的新生物活性化合物的發現速度在不斷遞減,這推動了人們對納米顆粒
烏克蘭科學家研發納米級超薄硒化銦
納米級超薄硒化銦是一種具有獨特性能的類石墨烯新半導體材料,其厚度從一層(~0.83 nm)到幾十層不等。這種新半導體材料的電學和光學性能研究是在2010年物理學諾貝爾獎得主—英國曼徹斯特大學教授安德烈·海姆的實驗室進行的。近日烏克蘭和英國科學家在《Nature Nanotechnology》雜
我所發現室溫水促金屬納米顆粒自發氧化分散現象
近日,我所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究中心(502組群)傅強研究員團隊在金屬納米催化劑的動態分散研究方面取得新進展,發現含水氧化性氣氛可以誘導擔載Cu納米顆粒在室溫下的自發氧化分散。氣氛誘導催化劑動態分散是多相催化中的一個重要現象,近年來傅強團隊在該方向取得系列進展,發現反應氣氛可以誘導
納米顆粒的分散技術
? ? 顆粒分散是指粉體顆粒在液相介質中分離散開并在整個液相中均勻頒的過程,根據分散方法的不同,可分為以下幾種:一、機械攪拌分散主要借助外佛羅里達剪切力或撞擊力等機械能,使納米粒子在介質中充分分散,通過對分散體系施加機械力,引起體系內物質的物理、化學性質變化以及伴隨的一系列化學反應來達到分散目的,但
納米顆粒識別血管斑塊
? 現行醫療技術中,醫生只能識別由于血小板聚集而變窄的血管。方法是從手臂、腹股溝或頸部的血管處開一個切口植入導管,從導管注入染色劑,使X射線顯示狹窄部位。日前,由凱斯西儲大學科學家率領的一組研究人員開發了一種多功能納米顆粒,能使磁共振成像(MRI)定位動脈粥樣硬化引起的血管斑塊。此項技術向無創性
納米顆粒的分散技術
顆粒分散是指粉體顆粒在液相介質中分離散開并在整個液相中均勻頒的過程,根據分散方法的不同,可分為以下幾種:一、機械攪拌分散主要借助外佛羅里達剪切力或撞擊力等機械能,使納米粒子在介質中充分分散,通過對分散體系施加機械力,引起體系內物質的物理、化學性質變化以及伴隨的一系列化學反應來達到分散目的,但是研磨過
超小氧化鐵納米顆粒放大腫瘤成像信號研究中獲進展
近日,國家納米科學中心研究員陳春英課題組在利用乏氧組裝的超小氧化鐵納米顆粒放大腫瘤的熒光和磁共振成像信號研究中取得進展。相關研究成果以Hypoxia-Triggered Self-Assembly of Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles to Amplify
什么是納米氧化硅?
氣相白炭黑是極其重要的納米級無機原材料之一,由于其粒徑很小,因此比表面積大,表面吸附力強,表面能大,化學純度高、分散性能好、熱阻、電阻等方面具有特異的性能,以其優越的穩定性、補強性、增稠性和觸變性,在眾多學科及領域內獨具特性,有著不可取代的作用。
定點“爆破”的納米顆粒藥物
以納米藥物制藥劑為基礎的納米微粒藥物輸送技術是當今藥學的重要發展方向之一。雖然納米技術問世不久,但在醫藥領域,致力于分子水平上的研究已有較長歷史。本文介紹利用納米顆粒為載體實現對藥物的選擇性釋放,用于肺腫瘤的治療。 納米粒子作為載體的藥物可以用來防治肺癌:來自德國的NIM和