Porous Fe3O4-SnO2@NC Nanocubic Encapsulated in Reduced Graphene Oxide with Excellent Lithium Storage

来源 :中国化学会2019 年中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mfdbuxing
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  Because of their high theoretical capacity,non-toxic,high safety,and moderate operating potential,tin-based oxides have received a lot of attention in the field of lithium-ion negative materials.
其他文献
室温磷光(RTP)是一种长寿命发光,具有大的Stokes 位移和高的信噪比,在有机发光二极管、光动力学治疗、化学和生物传感、生物成像、数据记录和安全保护等方面具有广泛应用,引起了越来越多的关注。
表面是固体材料特殊和关键的组成部分,表面的结构直接决定了固体(晶体)材料的许多重要的化学和物理性质,如催化等性质。如何控制纳米晶的表面结构是当今纳米材料研究热点之一。尽管该领域的研究已有多年,人们也已经对微纳米晶体的形貌和表面结构控制提出了各种各样的策略和理论,但大部分策略都是“试错”法的归纳总结,仅针对特定体系。
抗肿瘤抗生素盐酸阿霉素(DOX)是通过抑制癌细胞遗传物质核酸的合成,对肿瘤细胞产生杀灭作用的。本文首先制备Fe3O4纳米粒子(MNPs),通过优化实验条件,制备Fe3O4@SiO2,Fe3O4@SiO2-NH2纳米粒子,对Fe3O4@SiO2-NH2样品进行双端羧基PEG和单羧基PEG修饰,分别得到Fe3O4@SiO2-NH2-PEG-COOH和Fe3O4@SiO2-NH2-PEG样品,利用PEG
作为胶体体系中最为常见的构建单元,纳米晶能够自发组装成周期性排列的超结构,又称“超晶体”,是目前化学材料领域的一个前沿研究热点。为了实现纳米晶超晶体在不同领域特别是能源领域的应用价值,需要有效调控超晶体的组成、结构、界表面性质、介观形貌等。
Oxygen vacancies(OVs)have emerged as an important strategy to modulate the electronic structures,conductivity,and catalytic performance of transition metal oxides(TMOs).
复合了诊断和治疗功能的多功能纳米材料在提高肿瘤治疗效率方面具有很好的前景。我们已经构建了多种纳米生物材料。在氧化石墨烯(GO)纳米片上原位生长BaGdF5、硒化铋、MnWO4等纳米粒子,制得基于GO的多功能纳米复合材料;通过共价偶联的方法,在碳纳米管上修饰枝化PEI、荧光素和PSCA抗体,在GO上修饰树枝状化合物、Gd-DTPA和PSCA抗体。
The efficient photogenerated charge separation is pursued for the potential solar energy conversion and storage [1].
Rare earth/noble metal nanocatalysts,which have broad applications in environmental protection,sustainable energies,and chemicals industry,have attracted intensive research interests in recent years.
染料在纺织、橡胶、塑料和制革等工业中有广泛应用,但是在染色过程中有残留染料污染水体。吸附法因为操作简单、条件温和、效率高,且可循环使用,引起了人们的研究兴趣[1,2]。本文采用水热法合成了扇形2MgO·B2O3·H2O纳米结构多级孔材料,其由宽度为20 nm的纳米带构筑而成(图1)。
通过电化学反应驱动化学键的断裂与重组是能源高效储存与转化的重要途径。由于转化产物为高能量密度无污染的氢气,使得以水分子为能源载体的能源储存过程满足可持续绿色能源的要求,这也就是电催化水分解的过程。