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金属介电核壳结构复合材料的制备、性质及应用 被引量:6
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作者 胡永红 容建华 +1 位作者 刘应亮 满石清 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2005年第6期994-1000,共7页
金属介电核壳结构复合纳米颗粒因其独特的结构而具有许多奇异的性质,尤其表现在表面等离子体共振特性上。通过改变金属纳米颗粒的大小和核壳的相对尺寸,可实现光学共振在很宽波段内的可调特性。这一特性不仅在光子学,而且在生物光子学... 金属介电核壳结构复合纳米颗粒因其独特的结构而具有许多奇异的性质,尤其表现在表面等离子体共振特性上。通过改变金属纳米颗粒的大小和核壳的相对尺寸,可实现光学共振在很宽波段内的可调特性。这一特性不仅在光子学,而且在生物光子学、生物医学等领域都有广泛的应用前景。本文介绍了几种金属介电核壳结构纳米颗粒的制备、性质及其应用。 展开更多
关键词 金属介电结构 复合纳米颗粒 表面等离子体共振
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金属壳核纳米结构等离子体染料敏化太阳电池研究进展
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作者 吴思宇 赵星 《科技广场》 2015年第6期77-81,共5页
金属壳核纳米结构中表面等离子体共振效应,有利于增强染料敏化太阳电池光吸收,提高电池转换效率,是当前研究的一个热点。本文介绍了金属核壳结构在染料敏化太阳电池中应用的最新研究进展,总结了目前研究结论,分析了存在的问题,展望了今... 金属壳核纳米结构中表面等离子体共振效应,有利于增强染料敏化太阳电池光吸收,提高电池转换效率,是当前研究的一个热点。本文介绍了金属核壳结构在染料敏化太阳电池中应用的最新研究进展,总结了目前研究结论,分析了存在的问题,展望了今后的研究重点。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 金属纳米结构 表面等离子体共振
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金属核壳纳米材料的研究进展 被引量:1
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作者 陈子璠 程凯 朴文香 《化工设计通讯》 CAS 2017年第12期62-63,共2页
纳米科学被认为是21世纪首要的科学领域,它所探寻的是人类过去从未涉及过的非宏观、非微观的中间范畴,使人们改造自然的能力伸延到分子、原子水平,标志着人类的科学技术进入了一个新的时代。近年来,金属核壳结构纳米材料的设计、制备、... 纳米科学被认为是21世纪首要的科学领域,它所探寻的是人类过去从未涉及过的非宏观、非微观的中间范畴,使人们改造自然的能力伸延到分子、原子水平,标志着人类的科学技术进入了一个新的时代。近年来,金属核壳结构纳米材料的设计、制备、改良等已经成为材料科学前沿一个日趋重要的研究范畴。金属核壳结构纳米粒子的粒径、形状、组分和表面性质的可调性为新颖功能化材料的构筑和应用提供了一个广阔的空间,在医学治疗、生物监测、药物载体,催化生产等方面均有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 金属核壳结构 纳米材料 低温熔盐法 光催化 光热治疗
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Fe_3O_4@SiO_2@Au纳米流体的制备及磁场可调光学性质研究
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作者 马瑞婧 《运城学院学报》 2016年第6期23-26,共4页
目前,纳米流体在电、磁场作用下的光学行为受到很大的关注,实验已证实了纳米流体的场致双折射、可调折射率等。特别是最近理论预言周期性排列的金纳米流体可能产生负折射现象。基于此,通过设计并制备Fe_3O_4@SiO_2@Au核壳结构纳米复合颗... 目前,纳米流体在电、磁场作用下的光学行为受到很大的关注,实验已证实了纳米流体的场致双折射、可调折射率等。特别是最近理论预言周期性排列的金纳米流体可能产生负折射现象。基于此,通过设计并制备Fe_3O_4@SiO_2@Au核壳结构纳米复合颗粒,研究了其流体的磁场可调光学性质,发现其复合颗粒在磁场作用下具有磁极化能力,形成磁响应的各向异性流变材料,为解决纳米级贵金属有序排列的问题提供了实验基础。 展开更多
关键词 纳米流体 金属-结构 磁场调控 光学性质
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High activity and durability of carbon-supported core-shell PtPx@Pt/C catalyst for oxygen reduction reaction 被引量:4
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作者 Wei-Ze Li Bang-An Lu +7 位作者 Lin Gan Na Tian Peng-Yang Zhang Wei Yan Wei-Xin Chen You-Hu Chen Zhi-You Zhou Shi-Gang Sun 《Chinese Journal of Catalysis》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第12期2173-2180,共8页
Alloying Pt with transition metals can significantly improve the catalytic properties for the oxygen reduction reaction(ORR).However,the application of Pt-transition metal alloys in fuel cells is largely limited by po... Alloying Pt with transition metals can significantly improve the catalytic properties for the oxygen reduction reaction(ORR).However,the application of Pt-transition metal alloys in fuel cells is largely limited by poor long-term durability because transition metals can easily leach.In this study,we developed a nonmetallic doping approach and prepared a P-doped Pt catalyst with excellent durability for the ORR.Carbon-supported core-shell nanoparticles with a P-doped Pt core and Pt shell(denoted as PtPx@Pt/C)were synthesized via heat-treatment phosphorization of commercial Pt/C,followed by acid etching.Compositional analysis using electron energy loss spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy clearly demonstrated that Pt was enriched in the near-surface region(approximately 1 nm)of the carbon-supported core-shell nanoparticles.Owning to P doping,the ORR specific activity and mass activity of the PtP_(1.4)@Pt/C catalyst were as high as 0.62 mA cm^(–2)and 0.31 mAμgPt–^(1),respectively,at 0.90 V,and they were enhanced by 2.8 and 2.1 times,respectively,in comparison with the Pt/C catalyst.More importantly,PtP_(1.4)@Pt/C exhibited superior stability with negligible mass activity loss(6%after 30000 potential cycles and 25%after 90000 potential cycles),while Pt/C lost 46%mass activity after 30000 potential cycles.The high ORR activity and durability were mainly attributed to the core-shell nanostructure,the electronic structure effect,and the resistance of Pt nanoparticles against aggregation,which originated from the enhanced ability of the PtP_(1.4)@Pt to anchor to the carbon support.This study provides a new approach for constructing nonmetal-doped Pt-based catalysts with excellent activity and durability for the ORR. 展开更多
关键词 Oxygen reduction reaction Nonmetallic doping Phosphorization Core-shell nanostructure DURABILITY
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纳米金刚石非金属催化性能研究进展 被引量:4
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作者 张建 王锐 苏党生 《中国科学:化学》 CSCD 北大核心 2012年第4期406-414,共9页
纳米结构碳材料的非金属催化性能研究正在成为国际催化与纳米材料研究的热点之一.纳米金刚石具有分散性能好、表面曲率高、催化性能优异、可批量生产等优点,可高效催化甲烷裂解、丁烷脱氢、乙苯脱氢、亚硝酸根氧化等反应过程.近年来,人... 纳米结构碳材料的非金属催化性能研究正在成为国际催化与纳米材料研究的热点之一.纳米金刚石具有分散性能好、表面曲率高、催化性能优异、可批量生产等优点,可高效催化甲烷裂解、丁烷脱氢、乙苯脱氢、亚硝酸根氧化等反应过程.近年来,人们在纳米金刚石微观结构与表面化学活性研究上取得了一定的进展.本文对纳米金刚石上杂原子官能团表征、sp2壳层形成、催化反应机理方面的最新成果作了综述,并对纳米金刚石催化工艺存在的挑战及其规模化应用前景进行了展望. 展开更多
关键词 纳米金刚石非金属催化结构反应机理
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