当前位置:首页 > 今日动态 > 科研动态/国外
  • 一种基于金纳米树状大分子修饰的MoS2纳米花的混合免疫传感器,用于无标记检测甲胎蛋白

    本研究提出了一种新型的无标记免疫传感器,用于超灵敏地检测甲胎蛋白(AFP),该蛋白作为早期诊断肝细胞癌(HCC)的特异性生物标志物。该传感器基于由二硫化钼纳米花(MoS₂NFs)和手性金纳米树(AuNDs)组成的混合纳米结构的均匀修饰。在所提出的设计中,具有较大电活性表面积和丰富活性位点的金属相(1T)MoS₂NFs通过协同作用在丝网印刷碳电极(SPCEs)上均匀修饰了手性AuNDs。随后,单克隆抗AFP抗体(mAb)通过碳二亚胺介导的偶联反应固定在电极上,从而形成了对AFP具有高灵敏度和特异性的捕获界面(AuNDs@1T-MoS₂NFs/mAb

    来源:Journal of Materials Chemistry C

    时间:2025-10-09

  • 掺硒沸石作为可持续的近红外发光体:一项全面的光物理研究

    在这项研究中,我们详细探讨了掺硒铝硅酸盐沸石的光物理性质,发现其光学特性会随着硒含量的不同而发生变化。在硒浓度较低时,发现了一种顺磁性的[Se2−]物种,该物种在755纳米处发射光,外部量子效率(EQE)为51%,光致发光衰减时间为98纳秒。随着硒含量的增加,出现了一种新的近红外(NIR)发射物种,其特征是明显的斯托克斯位移(1.6电子伏特)、55微秒的寿命以及14%的EQE。结合其高稳定性和可持续的组成成分,这些性质使得掺硒沸石成为当前NIR发射材料中的有力竞争者。这一变化显著改变了材料的光学特性。同时,电子顺磁共振(EPR)光谱的强度也有所下

    来源:Journal of Materials Chemistry C

    时间:2025-10-09

  • 具有层次状孔隙结构的酸蚀蛇纹石隔膜,以及兼具双重功能的聚硫化物调节机制,用于高性能锂硫电池

    在这项研究中,我们提出使用天然粘土矿物蛇纹石作为功能化的隔膜涂层材料,以解决锂硫电池中的多硫化物穿梭效应和界面动力学滞后问题。通过酸蚀作用选择性地去除镁元素,蛇纹石中的二氧化硅-氧骨架被重构为层状多孔结构,其表面暴露出丰富的Si–O−/Si–OH−活性位点。在6 M盐酸的最佳酸蚀条件下,所得到的蛇纹石6 M-Srp作为隔膜涂层材料,在化学吸附和催化的协同作用下,能够显著提高多硫化物的锚定能力,其Li2S沉积容量达到123 mAh g−1,并且与PP隔膜相比,氧化还原峰极化电压降低了17.8%。实验还证实,6 M-Srp的层状孔结构缩短了离子扩散路径,从而协同优化了界面电

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-10-09

  • 通过氧化还原电位工程设计的杂多酸再生燃料,用于实现无排放的直接液体燃料电池

    为了解决传统直接液体燃料电池(DLFCs)中氧化反应速率缓慢、依赖贵金属以及碳排放等问题,本研究提出了一种新的策略,即使用凯金型杂多酸(HPAs)作为可回收的燃料。通过系统比较磷钨酸({PW12)、硅钨酸({SiW12)和钴钨酸({CoW12)的电化学性质,并结合密度泛函理论(DFT)计算,我们阐明了中心原子价态及质子-电子耦合效应对氧化还原电位分布的调控机制。研究结果表明,{CoW12}由于含有低价态的钴(CoII)中心以及质子耦合的电子转移机制,其四电子还原电位范围(相对于标准氢电极SHE为−0.035至−0.151 V)较为集中,有效抑制了

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-10-09

  • 综述:基于碳的单原子催化剂中的原子级环境工程:关于氢气释放和三碘化物还原的理论见解综述

    基于碳的材料因其可调节的原子级微观环境、优异的导电性能以及独特的电荷转移特性,已成为设计单原子催化剂(SACs)的理想平台。对这些原子级环境的精确调控在决定基于碳的SACs的电子结构和催化性能方面起着关键作用。然而,控制单原子键合配置的基本机制及其对催化活性的影响尚未得到充分研究。本综述系统地总结了通过缺陷工程、异原子掺杂、金属-金属相互作用、纳米簇效应以及定制配位化合物设计来调节SAC活性的最新理论进展。通过建立可靠的结构-活性关系,我们为高性能SACs的合理设计提供了重要的理论见解,这些SACs可用于可持续的氢生产与太阳能转换。此外,我们还指

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-10-09

  • 通过将芳香族亚胺聚合物与含硫杂环结构耦合,增强其氧化还原电化学性能,从而开发出更先进的全有机水性镁离子电池

    易于溶解和较低的氧化还原活性是限制有机电极材料在水基镁离子电池(AMIBs)中应用可持续性的主要障碍。为了解决这些问题,我们开发了一种新型的芳香族聚酰亚胺基有机聚合物材料(标记为PTTDA),该方法通过将芳香族酰亚胺与噻二唑基硫杂环结合,使其成为AMIBs中有前景的电极材料。所制备的PTTDA分子含有高度可逆的硫醚键和酰亚胺键,并具有长程共轭结构,这可以协同增强电化学活性和结构稳定性,从而实现MgCl₂水溶液中Mg²⁺的可逆存储。结果表明,将PTTDA作为AMIB阳极活性材料使用时,其具有优异的放电速率(20.0 A g⁻¹电流下为107.7 m

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-10-09

  • 利用嵌入CdS纳米棒的多孔聚合物薄膜实现对不溶性靛蓝染料的高效光催化降解

    通过改进的呼吸图法(breath figure method)结合界面反应,制备了含有选择性嵌入CdS纳米棒的多孔聚合物薄膜。与CdS纳米颗粒和纯PCL薄膜相比,这种薄膜在可见光驱动下水难溶性靛蓝染料的光催化降解性能显著增强。这种增强效果很可能归因于疏水性多孔聚合物基体的微反应器效应,该效应促进了染料分子在催化表面附近的聚集。这种受限环境下的分布有助于增强染料与催化剂之间的相互作用,为处理持久性有机污染物提供了一种实用策略。

    来源:Journal of Materials Chemistry A

    时间:2025-10-09

  • Tb3+和Gd3+氧胺酸根单离子磁体的热行为互易性研究及温度测量

    单离子磁体(Single-ion magnets, SIMs)是推动量子信息处理(Quantum Information Processing, QIP)领域新技术发展的重要候选材料。本文介绍了两种新的同构草酰胺衍生物,分别为{n-Bu4N[Ln(H2edpba)2]}n(Ln = Tb3+,标记为1)和Gd3+(标记为2),其中H2edpba2− = N,N′-2,2′-ethylenediphenylenebis(oxamate)。这两种化合物的热稳定性高达约290°C。单晶X射线衍射结果表明,1和2属于一维配位聚合物,具有带状结构,其金属中心采用D4d对称性进行八

    来源:Inorganic Chemistry Frontiers

    时间:2025-10-09

  • 在二铁(I)配合物中,一种桥联硫碳烯配体能够实现非传统的异构化途径和结构多样性,从而产生强烈的细胞毒性

    通过将三羰基前体 [Fe2Cp2(CO)2(μ-CO)(μ-CSMe)]CF3SO3(其中 Cp = η5-C5H5)中的一个或两个末端羰基替换为多种单齿配体(包括膦/亚磷酸酯、烷基/芳基异氰化物或碘化物),制备了含有桥联甲基硫卡宾配体的八种二铁(Fe2Cp2)双环戊二烯基配合物。所有化合物的产率为57–84%,并通过红外光谱(IR)和多核核磁共振(NMR)以及X射线衍射技术进行了表征(选取了五个代表性案例)。利用NMR和密度泛函理论(DFT)技术研究了这些化合物的键合结构、立体化学性质及异构化过程。它们的水溶性和辛醇-水分配系数显著受到所选用单齿配体的影响。所有阳离子

    来源:Inorganic Chemistry Frontiers

    时间:2025-10-09

  • 基于SnCl2辅助蚀刻并加入少量HF的Ti3C2 MXenes绿色合成策略

    本研究开发了一种基于SnCl₂辅助蚀刻和微量低浓度HF的绿色合成策略,用于制备Ti₃C₂ MXenes材料。HF的主要作用是去除表面氧化物,从而促进SnCl₂与Ti₃AlC₂之间的选择性蚀刻反应(3Sn²⁺ + 2Al → 2Al³⁺ + 3Sn),最终得到具有独特手风琴状多层结构的Ti₃C₂。当这种材料作为超级电容器工作电极应用于6 M KOH电解质中时,在0.5 A g⁻¹的电流条件下,其最大比电容达到186.725 F g⁻¹,显著优于传统HF蚀刻法制备的Ti₃C₂电极。这项工作为MXenes的安全可控制备提供了新的途径。

    来源:Green Chemistry

    时间:2025-10-09

  • 综述:利用正电子发射断层扫描(PET)诊断成人斯蒂尔病:一项系统评价

    摘要通俗语言总结 成人发病型斯蒂尔病(AOSD)是一种罕见的全身性炎症性疾病,常表现为原因不明的发热(FUO),给诊断带来挑战。本研究旨在系统地评估18F-标记的氟脱氧葡萄糖(18F-FDG)正电子发射断层扫描(PET)/计算机断层扫描(CT)在AOSD诊断中的效用。我们依据《系统评价和荟萃分析首选报告条目》指南进行了系统评价,并将研究注册在PROSPERO数据库中(CRD42023443831)。检索的数据库包括PubMed、EMBASE和Ovid,数据截止时间为2022年12月。纳入的研究类型包括病例报告、病例系列、横断面研究、病例对照研究和临床试验,这些研究均报道了被诊断为AOSD的成年

    来源:Nurse Educator

    时间:2025-10-09

  • 在钇-90选择性内放射治疗中,腹部前壁放射性示踪剂积累的模式存在不一致性:这对治疗前规划和治疗后监测具有重要意义

    本研究聚焦于一种名为选择性内照射治疗(Selective Internal Radiation Therapy, SIRT)的新型治疗方法,用于治疗无法手术切除的肝脏恶性肿瘤。SIRT是一种利用放射性微球(如钇-90树脂微球)靶向输送辐射剂量至肿瘤组织的技术,能够有效提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。然而,治疗过程中可能存在微球意外分布到非目标区域,尤其是前腹壁(Anterior Abdominal Wall, AAW),这可能导致一些并发症,如腹壁放射性皮炎、腹痛或局部毛发脱落。为了更好地理解和管理这些风险,研究者对204名接受SIRT治疗的患者进行了回顾性分析,结合了治疗前的锝-99m大

    来源:Nurse Educator

    时间:2025-10-09

  • 非线性光学活性CuWO4/g-C3N4纳米复合材料的电催化活性研究

    本研究重点利用微波辅助技术成功合成了CuWO4/g-C3N4纳米复合材料,并对其作为电化学超级电容器以及氢气和氧气析出反应的催化剂的潜力进行了深入探讨。结构分析表明,具有三方晶结构的球形CuWO4纳米颗粒牢固地附着在g-C3N4表面上。该复合材料在超级电容器应用中表现出优异的比电容(111 F g−1)和良好的稳定性(85%)。同时,它还展现了出色的双功能催化性能,在不同的电解液中高效促进了氢气析出反应(HER)和氧气析出反应(OER)。值得注意的是,其标准电流密度达到了10 mA cm−2,且Tafel斜率显著降低(HER为46 mV dec−

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 通过添加铜币金属(Cn = Ag 和 Au)对 Ni2Zn11 结构进行位点特异性替换,以改变其磁性

    本研究探讨了影响Ni在Ni2Zn11(I3m)结构中选择特定晶位的因素。铜币金属(Cn = Ag和Au)在Ni–Zn–Cn黄铜三元体系中的插入具有晶位特异性,这种非磁性Cn的晶位特异性出人意料地改变了材料的磁性质。Ni2Zn11表现出抗磁行为,而Ni2Zn10.25Cn0.75则表现出电子顺磁性。

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 采用Cr3+掺杂的混合甲酸盐钙钛矿实现的高灵敏度光学温度测量:基于比率法和寿命法的研究比较

    光学温度测量技术因其快速响应、易用性、高灵敏度和远程测量等特性而受到研究人员的广泛关注。在低温温度测量应用中,含有铬(III)离子的金属-有机框架(MOFs)材料尤为具有潜力。在这项工作中,我们提出了一种优化数据的方法,用于开发温度传感器,特别关注相对灵敏度参数(Sr)。在优化过程中,我们采用了不同的数据分析技术来研究各个参数对材料温度特性的影响。此外,我们还介绍了一系列EA:MgCr1-x}(HCOO)3的结构和光谱特性,其中EA表示乙铵阳离子,x的取值为0、0.01、0.03和0.05。这些材料具有钙钛矿结构,并且其光谱特性强烈依赖于掺杂剂的浓度和温度。铬(III)

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 配体保护的银-硫和镉-硫簇:结构与转化

    银-硫(Ag–S)和镉-硫(Cd–S)团簇作为连接简单硫属化合物与半导体纳米颗粒的关键桥梁,在纳米材料研究中备受关注。它们凭借独特的光电性能、原子级精确的结构以及可控的功能性成为研究热点。本文系统总结了配体保护的Ag–S和Cd–S团簇的结构特征及转变机制。从结构上看,这两种团簇都是零维半导体纳米材料,具有特定的金属-硫化学计量比和4d10电子构型,但在金属离子性质、键合相互作用和对称性方面存在显著差异。配体通过配位作用调控团簇的大小、稳定性和光电性能。在转变机制方面,Ag–S团簇可通过电化学驱动、配体介导和硫源调控实现结构转变,而Cd–S团簇主要通过离子交换、温度/配体

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 在赤铁矿光阳极上构建MOF-on-MOF异质结以实现高效的光生载流子传输

    有效构建表面催化剂和异质结可以加速光生载流子的分离与转移,从而提高光电化学水分解(PEC-WS)的性能。将两种或多种金属有机框架(MOFs)作为表面涂层整合到光电电极材料上,可以形成纳米级的MOF-on-MOF异质结,以促进光生电子-空穴对的分离与转移。在本研究中,MIL-96和UiO-66 MOFs通过强相互作用依次负载到α-Fe2O3光阳极上,形成了一个高效的MOF-on-MOF异质结,该异质结表现出优异的光电催化活性和稳定性。α-Fe2O3/MIL-96/UiO-66光阳极在1.23 VRHE下的光电流密度提高了125%(达到2.25 mA

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 混合阴离子化合物

    此内容提供图形摘要

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-10-09

  • 利用双配位硫氰酸酯进行晶体工程:硫氰酸根氮在铂(II)配合物中作为卤素键受体

    卤素键(Halogen bonding, HaB)是一种定向的非共价相互作用,发生在亲电性的卤素供体与亲核性的受体之间。本研究展示了硫氰酸根氮在过渡金属配合物的超分子组装中作为卤素键受体的独特作用。合成了含有卤素取代芳基异氰酸酯的Pt(II)–硫氰酸根配合物 [Pt(ppy)(SCN)(CNAr)](ppy = 2-phenylpyridinato-C₂N; Ar = C₆H₃-2-I-4-Br, C₆H₃-2,4-I₂, C₆H₃-2,4-Br₂, C₆H₃-2,4-Br₂),并对其进行了全面表征(使用HR ESIMS、IR、NMR、UV-vis和发光技术)。溶液研究

    来源:CrystEngComm

    时间:2025-10-09

  • 综述:基于FAPbI3的钙钛矿太阳能电池的分子级理解与器件制备策略

    卤化物钙钛矿的组成已迅速从甲基铵铅三碘化物(MAPbI₃)转变为甲酰胺铵铅三碘化物(FAPbI₃),从而实现了转换效率超过27%的高性能太阳能电池。FAPbI₃以其合适的带隙(更接近理想值)以及在外部应力下的优异稳定性而闻名。然而,与MAPbI₃不同,FA⁺在决定FAPbI₃卓越光电性能中的作用尚不完全清楚。在这篇综述中,研究了FA⁺与PbI₆⁴⁻八面体框架之间的相互作用,并将其与MA⁺进行了比较。FA⁺显著影响了无机框架的化学键合性质,进而决定了光电性能和结构稳定性。为了深入理解FAPbI₃的基本特性,本文从战略角度探讨了基于FAPbI₃的钙钛

    来源:Chemical Society Reviews

    时间:2025-10-09


页次:4487/9712  共194236篇文章  
分页:[<<][4481][4482][4483][4484][4485][4486][4487][4488][4489][4490][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康