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  • 天津大學設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構

    日前,天津大學封偉教授帶領的科研團隊設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構,并制備全新的單枝/雙枝偶氮苯分子共價接枝石墨烯雜化材料,突破了分子級光熱能存儲與可控釋放的難題,為未來太陽能的高能、長效存儲與轉化提供了重要的材料基礎和設計方向。相關研究成果在線發表于材料化學領域頂級期刊《材料化學雜志》上。 光熱直接轉換與存儲技術是顛覆傳統能源利用方式,提供清潔穩定能源的一種新技術,其中分子級化學儲熱材料是科學家們研究的熱點和難點。封偉團隊制備的偶氮苯/石墨烯雜化材料是一種全新的、可直接進行“光能存儲——熱能釋放”的分子級化學儲熱材料。實驗結果表明,偶氮苯/石墨烯雜化材料的儲熱密度達到138Wh/kg,是現有該類材料儲熱密度2—3倍,為國際報道的最高值。 該材料具有突出的光儲熱循環特性和光可控釋放特性,能實現50次的光儲熱循環,相當于可連續使用4.5年。 如何實現光可控能量釋放?封偉介紹,我們把偶氮苯接枝在石墨烯上,相......閱讀全文

    天大設計出光敏分子/納米模板復合結構

      日前,天津大學封偉教授帶領的科研團隊設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構,并制備全新的單枝/雙枝偶氮苯分子共價接枝石墨烯雜化材料,突破了分子級光熱能存儲與可控釋放的難題,為未來太陽能的高能、長效存儲與轉化提供了重要的材料基礎和設計方向。相關研究成果在線發表于材料化學領域頂級期刊《材料化學雜志

    天津大學設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構

      日前,天津大學封偉教授帶領的科研團隊設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構,并制備全新的單枝/雙枝偶氮苯分子共價接枝石墨烯雜化材料,突破了分子級光熱能存儲與可控釋放的難題,為未來太陽能的高能、長效存儲與轉化提供了重要的材料基礎和設計方向。相關研究成果在線發表于材料化學領域頂級期刊《材料化學雜志

    天津大學設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構

      日前,天津大學封偉教授帶領的科研團隊設計出國際首個光敏分子/納米模板復合結構,并制備全新的單枝/雙枝偶氮苯分子共價接枝石墨烯雜化材料,突破了分子級光熱能存儲與可控釋放的難題,為未來太陽能的高能、長效存儲與轉化提供了重要的材料基礎和設計方向。相關研究成果在線發表于材料化學領域頂級期刊《材料化學雜志

    分子“模板”可控制合成材料的形狀

      據美國物理學家組織網11月16日報道,美國科學家研制出了一種新的材料合成方法,可以更好地控制合成材料的幾何形狀和化學成分。使用這種方法合成的新材料如能很好地結合無機材料的功能,將有望用于制造新一代太陽能電池、催化劑以及光子晶體。   美國能源部下屬阿貢國家實驗室納米尺度材料和能源系統分部的化學

    新型納米光敏劑助力腫瘤的光動力治療

      腫瘤的光動力治療是光敏劑在腫瘤組織選擇性吸收和滯留,在利用特定波長的光激發后,產生活性氧自由基(ROS),達到殺傷腫瘤細胞的目的。與傳統放化療治療腫瘤的方式相比,光動力治療具有選擇性高、不易產生耐藥性以及副作用小等特點,在腫瘤的治療中越來越受到關注。目前,臨床上常用的光敏劑主要利用可見光進行激發

    研究構筑形貌可變自組裝有機納米晶體光敏材料

    近日,西安交通大學化學學院黨東鋒教授、孟令杰教授研究團隊利用非對稱的D-A型聚集誘導發光(AIE)分子TIBT構筑了一種形貌動態可變的自組裝有機納米晶體光敏材料。該成果發表在《先進材料》上。與對稱的D-A-D型分子DTIBT相比,TIBT在固體狀態下具有相近的長波長發光(600-850 nm)和更為

    光敏型納米顆粒可釋放活性氧以殺滅超級細菌

      一個世紀以來,抗生素在幫助人類治療感染上發揮了巨大的作用。遺憾的是,隨著細菌耐藥性的不斷增長,我們可能很快失去這款有力的生物武器。為了應對日益嚴峻的“超級細菌”威脅,科學家亟需找到新的方法。好消息是,一項新研究表明,通過光照來激活納米粒子,氧氣可以在對付“抗性細菌”時發揮更有效的作用。   i

    歐盟研制清除污染物的多功能光敏納米復合材料

       現代經濟社會日趨嚴重的空氣和水污染,已對地球生態系統和人類自身健康構成巨大威脅,清除各類有害的污染物勢在必行。歐盟第七研發框架計劃提供330萬歐元,總研發投入510萬歐元,由意大利、德國、英國、西班牙、瑞士和加拿大的科研人員組成LIMPID研發團隊,成功研制出低成本清除污染物的多功能光敏納米復

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    “單顆粒軟包裹”可用于模板法制備金屬納米催化劑

    西安交通大學生命學院方吉祥教授團隊基于前期對模板合成法及前驅體在模板介孔通道中遷移擴散機理的深入研究,提出了“單顆粒軟包裹”策略用于模板法制備三維復合金屬納米催化劑。4月4日,相關研究成果發表在NANO LETTERS上。研究以介孔 Au NP@mSiO2顆粒為硬模板,利用不溶解金前驅體(氯金酸)的

    新型光敏納米粒子可獲光電性能-太陽能轉換效率達8%

    寧志軍博士展示噴涂了膠體量子點的薄膜實驗樣品。  加拿大研究人員設計并測試了一種新型固態、穩定的光敏納米粒子——膠體量子點技術,該技術或將用于開發更為廉價、柔性的太陽能電池及更好的氣體感應器、紅外激光器、紅外發光二極管。此項研究成果發表在最新一期《自然·材料》上。  膠體量子點基于兩種類型的半導體收

    細菌的生物治療和納米光敏劑的光熱治療聯合抑制實體瘤

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院蔡林濤和劉陳立課題組合作,構建了厭氧靶向的生物/非生物交聯遞送系統,通過細菌的生物治療和納米光敏劑的光熱治療聯合抑制實體瘤。研究成果在線發表在生物材料期刊Biomaterials(doi: 10.1016/j.biomaterials. 119226)。  研究

    我國科學家研發新型納米光敏劑能用于腫瘤光動力治療

      腫瘤的光動力治療是光敏劑在腫瘤組織選擇性吸收和滯留,在利用特定波長的光激發后,產生活性氧自由基(ROS),達到殺傷腫瘤細胞的目的。與傳統放化療治療腫瘤的方式相比,光動力治療具有選擇性高、不易產生耐藥性以及副作用小等特點,在腫瘤的治療中越來越受到關注。目前,臨床上常用的光敏劑主要利用可見光進行激發

    帕金森病治愈有望-光敏納米線或有助于大腦疾病的治療

      據悉,芝加哥大學研究人員研制出了一種光激活的納米線,暴露在光線下時,通過刺激神經元可以使其著火。研究人員希望這種納米線可以幫助理解復雜的大腦神經元回路,也可能用于治療大腦紊亂。圖片來源于網絡  涉及基因變更神經元的光遺傳學,作為一種研究工具和潛在的治療方法已經引起了廣泛關注。然而,一些研究人員對

    PCR的模板制備

      PCR的模板可以是DNA,也可以是RNA。  模板的取材主要依據PCR的擴增對象,可以是病原體標本如病毒、細菌、真菌等。也可以是病理生理標本如細胞、血液、羊水細胞等。法醫學標本有血斑、精斑、毛發等。  標本處理的基本要求是除去雜質,并部分純化標本中的核酸。多數樣品需要經過SDS和蛋白酶K處理。難

    什么是模板鏈?

    是DNA分子在復制過程中,由雙螺旋結構解旋后解開的兩條單鏈,包含一條模板鏈和一條編碼鏈。

    Small:分子工程助力高性能AIE光敏劑實現多模態光診療

      光療診斷學作為一種新興的集光診斷成像和治療功能于一體的癌癥治療方式,近年來在基礎研究和臨床應用方面受到了廣泛關注。在多種癌癥診斷成像技術中,熒光成像(FLI)由于其侵襲性小、靈敏度高、時空分辨率高等優勢,在細胞和活體無損實時跟蹤研究中發揮了重要作用。其中,高性能光敏劑是實現熒光成像引導光療的關鍵

    qpcr設計引物以mrna為模板還是以cdna為模板

    當然是cDNA了,mRNA還沒有被剪切就有可能有內含子,如果你的基因沒有內含子的話,DNA,cDNAmRNA都是無所謂的

    數字PCR在低豐度DNA模板分子的精確定量的應用

    由于絕大部分微液滴中只含單個或不含模板分子,使得低豐度DNA模板分子的擴增不受高豐度模板分子擴增的競爭抑制:與此同時,樣品中可能存在的抑制劑也在分配到微液滴的過程中進行了相對稀釋,作用于單個微液滴內模板擴增的抑制劑數量大幅降低,從而提高PCR擴增對抑制劑的耐受程度,因此可應用于諸多臨床樣品(如血液、

    單分子閥門-實現納米通道中的單分子流動

    科學界設想利用微小的分子作為構建物體的基礎元素,類似于我們用機械部件組裝東西的方式。然而,挑戰在于分子非常小,大約是一個壘球大小的一億分之一,而且它們在液體中會隨機移動,使得控制和操縱它們成為一種單一的形式很困難。為了克服這一障礙,能夠通過非常狹窄的通道(尺寸類似于百萬分之一根吸管)輸送分子的"納米

    生物分子成功置于納米彈簧中

      據美國每日科學、物理學家組織網近日報道,美國俄勒岡州立大學研究人員在納米彈簧中成功地放置了生物分子,該納米彈簧在微型反應器中能最大限度地擴張藥品同其他物質接觸的表面積。它可作為一種高效催化劑載體,大大加快化學反應速度。詳細研究成果發表在《生物技術進展》雜志上。   在納米技術的

    納米晶體分子的特性和應用

    中文名稱納米晶體分子英文名稱nanocrystal molecule定  義由分子生成納米量級的晶體。晶體顆粒尺寸小到納米量級時將導致聲、光、電、磁、熱等性能呈現新的特性,有廣闊的應用前景。在分子生物學領域,DNA可作為制備納米晶體的分子模板。如在雙鏈DNA分子表面所裝配的多層金原子納米顆粒簇,形成

    Science技術突破:能呼吸的管

    靈活能自組裝的納米管時代到來,來自韓國首爾國立大學的研究人員利用一側是疏水性,另一側是親水性的卷曲大分子構建了能在水溶液中自疊加,構建納米管的環狀結構,這些納米管能感知溫度的變化擴張和收縮,這項突破性技術促進了動態納米結構研究向前邁進了一大步,也將可能用于癌癥治療等藥物傳輸中。相關成果公布在Scie

    《納米快報》:譚蔚泓小組制備出光能分子納米馬達

      近日,國際學術期刊《納米快報》(Nano Letters)在線報道了一種新型的由光子驅動的“分子納米馬達”。這種單分子馬達將光能高效地轉變成機械力,不僅能將光能的利用率從過去的10%提高到25%以上,還沒有人們所憂慮的在其過程中所產生的環境污染問題。   據介紹,分子馬達可以為未來的納米器

    DNA模板原位光還原Ag/Au核殼納米粒子的光譜學研究

      隨著納米材料的發展,具有較好等離子體共振的金銀復合金屬材料,逐漸成為人們研究的重點。貴金屬復合材料在表面增強拉曼光譜的測量領域,具有較強的"熱點效應",成為一種較好的SERS基底材料。金和銀本身就是很好的等離子體共振效果,適合作為表面增強拉曼光譜增強的基底材料,但是金銀核殼式結構具有更好的增強效

    皮膚光敏反應的治療

      對光過敏的人應穿上有保護作用的衣物,盡可能避免日光曝曬,并使用遮光劑。仔細回憶過去病史、使用藥物史或皮膚涂敷劑(如藥物或化妝品)的歷史,有利于醫生尋找過敏的原因。但找出病因常常是很困難的,有時是不可能的。  長期使用羥氯喹治療可預防光敏反應,口服皮質類固醇可較快減輕過敏反應。對某些類型的光敏反應

    光敏色素有什么作用

    光敏色素是存在于高等植物的所有部分,是植物體本身合成的一種調節生長發育的色蛋白。由蛋白質及生色團兩部分組成,后者是4個吡咯分子連接成直鏈,與藻膽素類似。光敏色素不是開花刺激物,但可以促發開花刺激物的形成,或激活或合成開花刺激物,為一種間接作用。所有具光合作用的植物(光合細菌除外)均含有,含量極低。從

    血清對光敏感嗎

    在標準實驗室光照條件下,正常操作血清通常不會對其產生顯著影響。然而,血清中確實含有部分對光敏感的成分,因此不建議將血清長時間暴露在高強度或短波長的光照下。

    光敏感試驗的簡介

      光敏感試驗是測試對陽光的敏感程度,是一種對陽光引發的免疫系統反應強度的試驗。光敏感引起常見的病——光敏性皮炎包括日光性蕁麻疹,化學光敏性皮炎,多形性日光疹,以在暴露在日光下部位的瘙癢性突發性皮疹為特征。這種光敏感的體質可以遺傳。一般的疾病如系統性紅斑狼瘡,多卟啉癥,也可因曝曬陽光后發病。

    關于光敏作用的簡介

      光敏作用是皮膚致敏作用的一種特殊形式。化合物單獨接觸皮膚無毒作用,需經特定波長的光線照射后,引起局部或全身性毒作用。通常有光變態反應和光毒反應。  光敏作用(Photosensitization亦稱光動力作用或光力學作用,是指生物體內同時具有氧和色素時,在可見光(該色素的吸收光)的照射下,生物體

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