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CuS@MSN,介孔硅包硫化銅納米顆粒的特征
2025-9-11
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結構特征介孔硅包硫化銅納米顆粒(CuS@MesoporousSilicaNanoparticles,CuS@MSN)是一種核殼結構納米材料,其核心為硫化銅(CuS)納米顆粒,外殼為具有有序孔道結構的介孔二氧化硅層。這種結構賦予材料以下特點:核-殼結構優勢:硫化銅內核:具有優異的光熱轉換性能,適用于光熱治療(PTT);介孔硅外殼:提供高比表面積和可控孔徑(2–50nm),有利于負載藥物、分子探針或其他功能分子。可功能化修飾:介孔硅表面可通過化學修飾引入氨基(-NH?)、羧基(-...
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CS-CuS NPs,殼聚糖硫化銅納米顆粒的特點
2025-9-11
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結構與性能優勢殼聚糖硫化銅納米顆粒(Chitosan-CopperSulfideNanoparticles,CS-CuSNPs)是通過殼聚糖修飾硫化銅納米顆粒表面形成的復合材料,結合了兩者的核心特性:結構特點:殼聚糖通過化學鍵合或物理吸附方式包裹在硫化銅納米顆粒表面,形成核-殼結構。其中,硫化銅內核具有光熱轉換、催化等性能,殼聚糖外殼則提供生物相容性、水溶性及表面功能位點。性能優化:水溶性與穩定性提升:殼聚糖的親水基團(如氨基、羥基)有效改善硫化銅納米顆粒的分散性,防止團聚;...
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硫化銅納米顆粒的介紹
2025-9-11
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硫化銅納米顆粒的基本特性硫化銅(CuS)納米顆粒是一種具有特殊物理和化學性質的半導體材料,其帶隙約為1.2eV,屬于p型半導體。這類材料由于其納米級尺寸帶來的量子限域效應和高比表面積,在光學、電學、催化和生物醫學等領域展現出廣泛的應用潛力。硫化銅納米顆粒的結構類型根據結構不同,硫化銅納米顆粒可以分為以下幾類:實心硫化銅納米顆粒:結構致密,適用于基礎光學和電學研究。中空硫化銅納米顆粒:內部具有空腔結構,可提高載藥能力,適用于藥物輸送和腫瘤治療。中空介孔硫化銅納米顆粒(HMCuS...
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中空介孔硫化銅納米顆粒的基本特性
2025-9-11
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中空介孔硫化銅納米顆粒的基本特性中空介孔硫化銅納米顆粒(HollowMesoporousCopperSulfideNanoparticles,HMCuSNPs)是一種具有特殊結構和多功能特性的納米材料。其主要特點包括:中空結構:內部為空心設計,可增加載藥容量和物質傳輸效率。介孔表面:表面具有可調的孔道結構,比表面積大,有利于負載藥物或其他功能性分子。光響應性能:對近紅外光(NIR)有很強的局部表面等離子共振效應,具備光熱轉換能力,適用于光熱治療(PTT)。氧化還原活性:在NI...
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超小尺寸銅納米粒子的描述
2025-9-4
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超小尺寸銅納米粒子通常指粒徑在1至10納米范圍內的銅顆粒,因其尺寸接近或小于電子的德布羅意波長,展現出與宏觀銅材料截然不同的物理化學性質,在多個領域具有重要應用潛力。一、核心特性量子尺寸效應當銅納米粒子尺寸接近電子自由程時,電子能級發生離散化,導致光學、電學和磁學性質顯著變化。尺寸效應還使銅納米粒子具有更高的比表面積,表面原子占比顯著增加,化學活性大幅提升。例如,在甲烷干重整反應中,1.4nm的Ru/LaOx–SiO?催化劑因超細顆粒尺寸實現800°C下400小時穩定運行。表...
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過氧化鈣納米顆粒的描述
2025-9-4
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一、核心結構特性粒徑與形貌粒徑范圍通常為幾十納米至幾百納米,部分研究通過濕化學法合成出粒徑小于5納米的超小顆粒,或通過調控條件獲得粒徑60-70nm的均勻分散顆粒。形貌多為球形,表面可通過PVP、聚多巴胺等修飾,形成核殼結構或復合結構,增強功能化潛力。孔隙與表面化學介孔結構(孔徑2-10nm)提供高比表面積(可達800-1200m2/g),促進反應物吸附與傳輸。表面修飾基團(如羧基、氨基)可增強生物相容性或催化活性,例如聚多巴胺包覆層兼具光熱轉換和藥物載體功能。溶解性與穩定性...