研究
石墨烯具有优异的力学ã€ç”µå­¦ã€å…‰å­¦ã€çƒ­å­¦ç­‰ç‰©ç†æ€§è´¨,æ˜¯å½“å‰æ–°åž‹ææ–™çš„研究热点之一,被广泛应用在导电薄膜ã€å‚¨èƒ½å…ƒä»¶ã€è¯ç‰©è½½ä½“以åŠé”‚电池等领域。然è€?石墨烯无带隙的特点é™åˆ¶å…¶æ›´å¹¿æ³›çš„应用,å› æ­¤,通过技术手段打开石墨烯带隙æˆä¸ºå­¦è€…们亟待解决的新问题。将石墨烯制æˆçŸ³å¢¨çƒ¯çº³ç±³å¸?Graphene nanoribbons,GNRs)是打开其带隙的å¯è¡ŒåŠžæ³•ã€‚å› æ­?本文梳ç†äº†åˆ¶å¤‡GNRsçš„ä¸åŒæ–¹æ³?综述了其制备原ç†å’Œç ”ç©¶è¿›å±?并对比了其优点和ä¸è¶³,æå‡ºäº†å°†ä¸åŒæ–¹æ³•的优点相互结åˆçš„å¤åˆåˆ¶å¤‡æ–¹æ³•,ä»¥å®žçŽ°å¯æŽ§ã€é«˜æ•ˆã€é«˜è´¨é‡åˆ¶å¤‡GNRs,最åŽä»‹ç»äº†GNRs在高性能传感器ã€åœºæ•ˆåº”晶体管和光电探测器领域应用的研究进展和未æ¥å‘展趋势。这对GNRs进一步应用在纳米器件中有一定的指导æ„义ã€?..

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2024-03-26

研究
[背景]纳米氧化é“?CuO-nanoparticles,CuO-NPs)是一ç§å·¥ç¨‹çº³ç±³ææ–?具有价廉易得ã€ç¨³å®šæ€§å¼ºã€å¯¼ç”µæ€§é«˜çš„特ç‚?åŒæ—¶å…·æœ‰é«˜æ¯”容é‡ã€é«˜è¡¨é¢èƒ½å’Œå¤§æ¯”表é¢ç§?在电化学ã€å…‰ç”µã€èƒ½æºæŠ€æœ¯ã€å‚¬åŒ–和生物医学等领域展现出巨大的应用潜åŠ?éšç€å¯¹CuO-NPs研究的深å…?特别是铜ä¾èµ–毒性机制“铜死亡â€çš„å‘现,其环境安全性和生物相容性问题备å—å…³æ³?[进展]本文主è¦ä»‹ç»è¿?å¹´æ¥CuO-NPs的应用进展åŠçŽ¯å¢ƒå‘½è¿,å¹¶é˜è¿°å…¶çŽ¯å¢ƒå±å®³ã€å¥åº·å±å®³ä»¥åŠæ¯’性机制研究进å±?在工业生产中,CuO-NPs主è¦åœ¨è¶…导ã€å‚¬åŒ–ã€çŽ»ç’ƒé™¶ç“·æŸ“è‰²å’Œå†œè¯é¢†åŸŸè¢«å¹¿æ³›åº”ç”?åœ¨ç”µæžææ–™ã€å…‰ç”µå…ƒä»¶ã€æŠ—èŒå‰‚ã€ç”Ÿç‰©ä¼ æ„Ÿå’Œè‚¿ç˜¤æ²»ç–—等方é¢ä¹Ÿæœ‰å¹¿é˜”çš„åº”ç”¨å‰æ™¯.CuO-NPs对生æ€çŽ¯å¢ƒä¸­æ¤ç‰©ã€åŠ¨ç‰©ã€å¾®ç”Ÿç‰©åŠäººä½“å¥åº·æœ‰ä¸åŒç¨‹åº¦çš„å±å®³ä½œç”?其毒性主è¦ä¾èµ–于氧化还原电ä½ã€é¢—ç²’æ‘„å–ã€ç»†èƒžå†…释放åŠé“œç¦»å­æº¶å‡º.最新å‘çŽ°çš„â€œé“œæ­»äº¡â€æœºåˆ¶ä¸ºç ”ç©¶CuO-NPs的生物相容性æä¾›äº†æ–°è§†é‡?[展望]未æ¥åœ¨CuO-NPs暴露æ¡ä»¶ä¸‹çš„表å¾ã€ä½Žæµ“度CuO-NPs作用下的长期和慢性影å“ã€ä¸Žå®žé™…环境相符的风险评ä¼?以åŠä¸åŒæ¯’性机制相互作用和稳æ€è°ƒèŠ‚ç­‰æ–¹å‘开展深入研ç©?将有助于人们更充分了解CuO-NPsçš„ç”Ÿæ€æ¯’性åŠç›¸åº”机制ã€?..

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2024-03-20

研究
体光伿•ˆåº”是一ç§äºŒé˜¶éžçº¿æ€§å…‰ç”µå“åº?指éžä¸­å¿ƒå¯¹ç§°ç»“æž„ææ–™åœ¨å‡åŒ€å…‰è¾ç…§ä¸‹äº§ç”Ÿç¨³æ€çš„光电æµ?体光伿•ˆåº”由于开路电压ä¸å—åŠå¯¼ä½“能隙é™åˆ¶,å¹¶ä¸”åŠŸçŽ‡è½¬æ¢æ•ˆçއå¯ä»¥çªç ´Shockley-Queisseræžé™,因此引å‘广泛关注.此外,体光伿•ˆåº”与固体的é‡å­å‡ ä½•性质(如Berry曲率和é‡å­åº¦è§?密切相关,是一ç§ç ”究晶体电æžåŒ–ã€è½¨é“ç£åŒ–å’Œé‡å­éœå°”效应的有效手æ®?äºŒç»´ææ–™å…·æœ‰ä¸°å¯Œçš„电ã€å…‰ã€ç£ã€æ‹“扑性质åŠç›¸äº’作用机åˆ?坿œ‰æ•ˆæé«˜ä½“å…‰ä¼å™¨ä»¶æ€§èƒ½(å¦‚æ‹“å±•ä½“å…‰ä¼æ•ˆåº”å“应范围ç­?,对探索基础物ç†é—®é¢˜äº¦å…·æœ‰é‡è¦çš„研究价å€?æœ¬æ–‡æ¦‚è¿°äº†ä½“å…‰ä¼æ•ˆåº”çš„å‘展历程åŠå…¶å‡ ç§ç‰©ç†æœºåˆ?é‡ç‚¹è®¨è®ºäº†äºŒç»´ææ–™ä¸­ä½“光伿•ˆåº”å–得的研究进展,包括å•一æˆåˆ†äºŒç»´ææ–™ã€äºŒç»´ææ–™å †åž›å·¥ç¨?å¦‚äºŒç»´ææ–™åŒè´¨ç»“和异质结),以åŠåœ¨æ­¤åŸºç¡€ä¸Šé€šè¿‡å¤–界作用(如ç£åœºã€åº”å˜å·¥ç¨?å®žçŽ°äº§ç”Ÿæˆ–è°ƒæŽ§ä½“å…‰ä¼æ•ˆåº”å“应.最åŽå¯¹äºŒç»´ä½“光伿•ˆåº”çš„å‘展剿™¯è¿›è¡Œäº†å±•望ã€?..

1227

2024-03-15

研究
äºŒç»´ææ–™å¦‚石墨烯ã€å…­æ–¹æ°®åŒ–硼ã€è¿‡æ¸¡é‡‘属硫化物和黑ç£?因其优异特性在科研和工业领域备å—å…³æ³?在传感ã€å‚¬åŒ–ã€å‚¨èƒ½ç­‰é¢†åŸŸå…·æœ‰å·¨å¤§åº”用潜力.è¶…å¿«æ¿€å…‰åŠ å·¥æŠ€æœ¯ä»¥å…¶é«˜ç²¾åº¦å’Œå¹¿æ³›çš„ææ–™é€‚应æ€?åœ¨äºŒç»´ææ–™çš„加工和器件制备中扮演ç€å…³é”®è§’色,å®žçŽ°äº†ææ–™çš„æ— æŸæˆ–低æŸåŠ å·?在石墨烯的制备ã€è¿˜åŽŸæ°§åŒ–çŸ³å¢¨çƒ¯ã€çƒ§èš€å’Œå›¾æ¡ˆåŒ–转移等方é¢è¡¨çŽ°å‡ºä¼˜åŠ¿.å¯¹äºŽè¿‡æ¸¡é‡‘å±žç¡«åŒ–ç‰©å’Œå…¶å®ƒäºŒç»´ææ–™,è¶…å¿«æ¿€å…‰åŒæ ·èƒ½æœ‰æ•ˆå®žçŽ°ç›¸å˜ã€å‰¥ç¦»ã€å‡è–„å’Œè¡¨é¢æ²‰ç§¯.è¶…å¿«æ¿€å…‰ä¸ŽäºŒç»´ææ–™çš„相互作用为微纳电å­å­¦ã€å…‰ç”µå­å­¦ç­‰é«˜ç§‘技领域的应用æä¾›äº†æ–°æœºé?未æ¥ç ”ç©¶å°†èšç„¦äºŽæˆæœ¬é™ä½Žã€é‡å­å™¨ä»¶æ€§èƒ½æå‡å’Œé«˜æ€§èƒ½å¾®çº³å™¨ä»¶çš„å¼€å‘ã€?..

1101

2024-03-15

研究
光催化技术å¯ä»¥ç›´æŽ¥åˆ©ç”¨æ¸…æ´çš„太阳能催化é™è§£æ±¡æŸ“物,污染物矿化程度高,在环境修å¤å’Œå‚¬åŒ–领域具有显著优势。金属氧化物作为光催化剂存在ç¦å¸¦å®½åº¦å¤§ã€ç©ºç©?电å­å¯¹å¤åˆçŽ‡é«˜ç­‰ç¼ºç‚¹é™åˆ¶äº†å…¶åº”用。近年æ¥,MXene由于具有良好的电å­è¿ç§»èƒ½åŠ›ã€çŽ¯å¢ƒç¨³å®šæ€§ã€å±‚结构丰富和比表é¢ç§¯å¤§ç­‰ç‰¹ç‚?在作为改性金属氧化物光催化剂上具有潜在优势。首先概述了MXene的制备方æ³?åŒ…æ‹¬æ°¢æ°Ÿé…¸åˆ»èš€æ³•ã€æ°ŸåŒ–物刻蚀法ã€ç¢±åˆ»èš€æ³•ã€ç›é…¸æ°´çƒ­åˆ»èš€æ³•ã€è·¯æ˜“斯酸刻蚀法ã€ç”µåŒ–学刻蚀法ã€åŒ–å­¦æ°”æ²‰é™æ³•以åŠé«˜æ¸©åˆ†è§£æ³•ç­ˆû其次介ç»äº†MXeneææ–™è¡¨é¢ç»ˆç«¯æ´»æ€§å®˜èƒ½å›¢ã€åˆ†æ•£æ€§å’ŒåŒ–学稳定æ€?ç„¶åŽç»¼è¿°äº†MXene/金属氧化物光催化剂的作用机ç†,包括金属氧化物光催化机ç†ã€MXene/金属氧化物光催化增强机ç†;ç„¶åŽä»‹ç»äº†MXene/金属氧化物光催化剂在光催化é™è§£è¯ç‰©å’ŒæŸ“料领域的应用以åŠå‚¬åŒ–稳定æ€?最åŽå¯¹MXene/金属氧化物光催化剂存在的问题进行展望,以期能够为高效光催化剂的设计和水处ç†åº”用æä¾›ç†è®ºæ”¯æ’‘ã€?..

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2024-03-12

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