银纳米颗粒(纳米银胶体)
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  • 货号100957
  • CAS号85-60-9
  • 包装10 mL
  • 保存条件:4℃避光冷藏
  • 编号XFJ63
  • 规格
  • 保质期:180
  • 价格

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现货库存3件

纳米银胶体

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定制银纳米颗粒

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货号 CAS号 编号 包装 参数 库存 补货期 价格
100957 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:20 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 3 5-7个工作日 登录后查看价格
100958 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:40 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
100959 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:70 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
100960 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:90 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
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101020 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:30 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
101021 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:50 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 -1 5-7个工作日 登录后查看价格
101022 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:60 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
101023 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:80 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 1 5-7个工作日 登录后查看价格
101608 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:15 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 1 5-7个工作日 登录后查看价格
102628 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:5nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
102653 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:10nm, C:0.1 mg/mL,溶剂水 0 5-7个工作日 登录后查看价格
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104534 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:30 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂乙醇 0 5-7个工作日 登录后查看价格
104697 85-60-9 XFJ63 10 mL 直径:30 nm, C:0.1 mg/mL,溶剂异丙醇 0 5-7个工作日 登录后查看价格

Combined toxicity of biochar with nanoplastics or silver nanoparticles toward Chlorella vulgaris

作者:Li, Hongye and Zhou, Xiaojun and Huang, Ruixing and He, Qiang and Wu, Zhengsong and Huang, Yuheng and Li, Zhiheng and Liu, Yu and Huangfu, Xiaoliu

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926424000304

文章内容概述

自组装是材料的基本单元 (分子、纳米颗粒等) 在特定驱动力引导和位点选择性限域下装配成有序结构的过程,在纳米化学中已具备丰富的调控机理。但因化学合成缺少按需设计组装产物形状的手段,组装任意三维纳米结构仍是顶级难题。我们利用水凝胶内的氢键作为诱导组装的驱动力,并通过激光在胶内的曝光确定图案形状;在曝光区域,高峰值能量的激光通过光电离效应部分破坏胶骨架,形成新的孔径可控的水凝胶网格结构,可通过空间位阻这一动力学效应选择性捕获尺寸匹配的纳米颗粒,将其组装为预定的图案。由于所有可分散于水中的材料都具有成氢键的能力,并且尺寸是所有纳米颗粒都具备的内在性质,该方法开创了微纳加工中最好的材料普适性,可加工金属、陶瓷、上转换材料、二维材料、半导体、钻石、生物材料,甚至墨水等20余种不同材料,并且可保持材料原有的性质 (导电性、光致发光、介电性质等)。由于水凝胶可收缩的特性,结合对纳米颗粒的表面化学修饰,该方法可轻易突破衍射极限,以20-30 nm的精度制造复杂3D结构。

创新点

我们的研究首次将纳米化学中的动力学调控手段用于3D微纳加工领域,同时攻克了材料多样性和加工精度的难题,为复杂纳米器件的设计提供了全新的可能性。

对先丰的产品和服务的评价

先丰纳米对我们的实验起到了很大的帮助。前前后后尝试了共有三十余种不同种类的纳米材料(金纳米颗粒、银纳米颗粒、硫量子点、二氧化钛纳米颗粒)。相比其他供应商,只有先丰纳米的客服足够专业,提供了完整的配体种类、分散性、TEM图片等信息,这对我们针对性进行机理设计和加工条件改进非常关键,并且我们尝试过的材料在实验中都具有很好的重复性。最后我们的文章成功在Science发表,感谢先丰纳米的支持。

作者介绍

韩飞,香港中文大学博士后。主要研究方向为纳米合成化学和基于纳米化学调控机理的新型3D微纳加工技术。于高中获新加坡政府全额奖学金留学南洋理工大学,并在7年内完成本科至博士学位的攻读。以第一作者身份在Science, Nat. Commun., JACS等顶级期刊发表论文数篇,并获已授权的中国发明专利1项,及申请公示中的美国发明专利2项。获2020国家优秀自费留学生奖学金、美国材料学会科学艺术竞赛二等奖(MRS, Science-as-Art competition)、新加坡政府本科生全额奖学金等奖项。参与香港政府重点科研项目4项。

使用先丰产品发表的文章:Fei Han et al. Three-dimensional nanofabrication via ultrafastlaser patterning and kinetically regulatedmaterial assembly .science,378, 1325–1331 (2022).

DOI:10.1126/science.abm8420.



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