硅包磁納米顆粒
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene少層分散液(送濾紙)
多孔二氧化鈦(介孔)
UIO-66
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene少層分散液
納米鈀顆粒
花狀鎢酸鉍(Bi2WO6)
介孔碳球200 nm
二氧化鈰CeO2納米顆粒(溶液)
普魯士藍(lán)納米顆粒
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene薄層分散液(送濾紙)
中空介孔二氧化硅(球狀)
多級(jí)孔二氧化硅微球
氨基中空介孔二氧化硅(球狀)
MgAl-LDH二維層狀雙金屬氫氧化物
二氧化鈰CeO2納米顆粒(粉末)
黑磷-砷晶體
藍(lán)光硅量子點(diǎn)分散液
羧基化聚苯乙烯微球
檸檬酸鈉修飾納米鈀顆粒
磁性氧化石墨烯粉末
紫磷晶體
紫磷晶體粉末
鏈霉親和素磁珠
二氧化鈦納米顆粒
烷基化碳量子點(diǎn)
PEI修飾金納米顆粒
羧基化磁珠
氨基化磁珠
金剛石納米片分散液(~40nm)
金剛石納米片分散液(~70nm)
單壁碳納米管透明導(dǎo)電薄膜
C3N量子點(diǎn)
氨基修飾綠色熒光聚苯乙烯微球
羧基修飾綠色熒光聚苯乙烯微球
單分散四氧化三鐵微球
綠光硅量子點(diǎn)分散液
MIL-101(Cr)
薄層石墨烯分散液
ACS Material 石墨烯納米銀線(xiàn)復(fù)合柔性透明導(dǎo)電膜
中空碳球(軟模板法)
2D 氧化碲鎳Ni3TeO6晶體
ZnNiAl-LDH二維層狀三金屬氫氧化物
納米鉑顆粒
ACS Material 三維石墨烯泡沫 2cmx2cm
碳化鈮(Nb2CTx )MXene少層分散液(NMP)
ZIF-8(水熱法)
高比表面積SBA-15
氧化銅納米顆粒
鈦碳化鋁(Ti3AlC2) MAX相陶瓷材料(400目) 送200目
鈮碳化鋁(Nb2AlC) MAX相陶瓷材料
實(shí)心二氧化硅納米顆粒
氧化石墨炔粉末
UIO-66
納米多孔碳粉 (NCP)
氨基實(shí)心二氧化硅納米顆粒
釩碳化鋁(V4AlC3)MAX相陶瓷材料
羧基實(shí)心二氧化硅納米顆粒
硼摻雜石墨烯海綿(泡沫、氣凝膠)
碳化鈮(Nb4C3Tx) MXene多層納米片
鈮碳化鋁(Nb4AlC3) MAX相陶瓷材料
鉭碳化鋁(Ta4AlC3)MAX相陶瓷材料
碳納米管- PET母粒
碳納米管- PA6母粒
聚苯胺吸附劑
高濃度氧化石墨烯分散液(1-6層)
中空碳球(硬模板法)
金納米花
實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒
二氧化錳納米片分散液
二氧化錳納米顆粒
二氧化鈰納米棒
ZnAl-LDH二維層狀雙金屬氫氧化物
NiAl-LDH二維層狀雙金屬氫氧化物
銀納米線(xiàn) 直徑100-200 nm
碳化釩(V4C3Tx) MXene多層納米片
單分散聚苯乙烯PS微球
單分散聚苯乙烯紅色熒光微球
單分散聚苯乙烯綠色熒光微球
巰基修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒(高溫?zé)峤夥?
鏈霉親和素修飾的金顆粒
四氧化三鐵納米顆粒
綠色熒光單分散聚苯乙烯PS微球
藍(lán)光硅量子點(diǎn)粉末
硅納米粉
二氧化鈦納米顆粒(PVP修飾)
星狀釩酸鉍(BiVO4)
微孔活性炭(生物質(zhì)活性炭)
碳化鉭(Ta4C3Tx) MXene多層納米片
PFC-1
銀納米線(xiàn) 直徑100-150 nm
碳納米管- AS母粒
四氧化三鈷納米顆粒
介孔碳球
多孔石墨烯
球狀氧化鋅
氧化鎳納米顆粒分散液
鏈霉親和素修飾的四氧化三鐵顆粒
碳納米花
氮化硅納米顆粒
花狀氧化銅微球
MIL-101(Fe)
ZIF-67(共沉淀法)
氨基修飾紅色熒光聚苯乙烯微球
Nanointegris多壁碳納米管粉末
釩碳化鋁(V2AlC)MAX相陶瓷材料
2-溴螺環(huán)氧雜蒽
PEG化球形金納米顆粒 30nm
PEG化球形金納米顆粒 50nm
Ti3C2Tx MXene量子點(diǎn)
超薄二硫化鉬納米片分散液(2H相)
疏水ZIF-8
氮摻雜介孔碳
Nanointegris多壁碳納米管粉末
鈦氮化鋁(Ti4AlN3)MAX相陶瓷材料
ACS Material Nano H-ZSM-5
硅包磁納米顆粒
實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒
SFX-2,7-DDPA
鈦氮化鋁(Ti2AlN)MAX相陶瓷材料
六角硫化銅納米片
核酸提取硅羥基磁珠
氨基化聚苯乙烯微球
實(shí)心二氧化硅納米顆粒(粉末)
綠光硅量子點(diǎn)粉末
小粒徑石墨烯復(fù)合粉
TiVAlC MAX相陶瓷材料
甲基修飾綠色熒光聚苯乙烯微球
中空介孔二氧化硅溶液(球狀)
氨基中空介孔二氧化硅溶液(球狀)
羧基中空介孔二氧化硅溶液(球狀)
VNbAlC MAX相陶瓷材料
Ti2VAlC2 MAX相陶瓷材料
Ti2TaAlC2 MAX相陶瓷材料
Mo2TiAlC2 MAX相陶瓷材料
Mo2Ti2AlC3 MAX相陶瓷材料
納米鈦酸鋇(四方相)
Nanocor無(wú)機(jī)蒙脫土(鈉基)
Nanocor有機(jī)蒙脫土
PEG修飾銀納米顆粒
Py-Azo-COF
中空普魯士藍(lán)納米顆粒
納米氧化鎢(WO3)
Py-PB-COF
羧基修飾樹(shù)枝狀大孔徑介孔二氧化硅
氨基修飾樹(shù)枝狀大孔徑介孔二氧化硅
Avantama FAPb(BrxI1-x)3鈣鈦礦量子點(diǎn)
Avantama FAPbBr3鈣鈦礦量子點(diǎn)
高品質(zhì)納米銀顆粒(納米銀膠體)
高濃度紫磷烯分散液
氨基化介孔二氧化硅
三氮摻雜石墨炔
氧化亞銅納米顆粒
羧基實(shí)心二氧化硅納米顆粒(粉末)
埃洛石納米管
碳氮化鈦鋁(Ti3AlCN )MAX相陶瓷材料
樹(shù)枝狀大孔徑介孔二氧化硅
碳化硅納米晶須
Avantama CsPb(BrxI1-x)3鈣鈦礦量子點(diǎn)
碳化鐵Fe3C
碳分子篩
氨基化中空普魯士藍(lán)納米顆粒
近紅外一區(qū)AIE熒光納米顆粒
薄層氮化硼納米片
金納米線(xiàn)
鈦鋯釩鈮鉭五元高熵MAX相陶瓷材料
碳化鎢納米顆粒
鈦鈮鉭三元中熵MAX相陶瓷材料
AIE藍(lán)色熒光羧基修飾聚苯乙烯微球
近紅外二區(qū)AIE熒光納米顆粒
近紅外二區(qū)AIE羧基修飾熒光納米顆粒
AIE綠色熒光羧基修飾聚苯乙烯微球
AIE紅色熒光羧基修飾聚苯乙烯微球
熒光二氧化硅納米顆粒
鈦酸鈉納米帶
氮摻雜介孔碳球(130-170 nm)
氮摻雜介孔碳球(200-400 nm)
金納米顆粒(CTAB修飾)
羧基化葡聚糖修飾的四氧化三鐵納米顆粒
氟摻雜二氧化錫納米顆粒
NiFe-LDO雙金屬?gòu)?fù)合氧化物
多聚賴(lài)氨酸修飾的四氧化三鐵磁性納米顆粒
碳化鋁釩(V2AlC)MAX相陶瓷材料
碳化硅鈦(Ti3SiC2)MAX相陶瓷材料
鏈霉親和素修飾的金納米棒
超小粒徑二氧化錳納米顆粒
氮摻雜介孔碳球(50-90 nm)
碳化硅納米粉
Avantama CsPbBr3鈣鈦礦量子點(diǎn)
羧基化中空普魯士藍(lán)納米顆粒
氮化鎵納米顆粒
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene 多層納米片
大片徑二硫化鉬分散液(1T相)
硫化銅納米顆粒
CdSe/ZnS核殼結(jié)構(gòu)量子點(diǎn)定制
鈦釩鉻鉬四元高熵MAX相陶瓷材料
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene納米片
羧甲基葡聚糖修飾四氧化三鐵納米顆粒
中空介孔二氧化錳納米顆粒
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene薄層分散液
導(dǎo)電MOF Ni3(HITP)2
硅包磁納米顆粒
中空介孔二氧化鈰納米顆粒
氨基化普魯士藍(lán)納米顆粒
氨基實(shí)心二氧化硅納米顆粒(粉末)
鈦釩鈮鉬四元高熵MAX相陶瓷材料
氨基化實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒(80-120 nm)
氨基化實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒(140-180 nm)
鈦鋯鈮鉭四元中熵MAX相陶瓷材料
硅摻雜碳量子點(diǎn)
ACS Material 單層氮化硼薄膜(HBN)Si/SiO2基
PEG化超小四氧化三鐵納米顆粒(高溫?zé)峤夥ǎ?/p>
硅包磁納米顆粒(粉末)
Graphenea石墨烯場(chǎng)效應(yīng)晶體管芯片S31
小粒徑金納米三角片
科琴黑
鈦釩鈮鉭鉬五元高熵MAX相陶瓷材料
碳化鈦Ti3C2Tx MXene單層分散液(送濾紙)
開(kāi)口空心樹(shù)脂球
單氮摻雜石墨炔
中空介孔二氧化硅
碳化鋁鈦(Ti2AlC)MAX相陶瓷材料
硅包磁納米分散液
近紅外一區(qū)AIE羧基修飾熒光納米顆粒
羧化殼聚糖
Graphene Supermarket PET基石墨烯薄膜
Graphene Supermarket玻璃基石墨烯薄膜
石墨氮化碳上合成四價(jià)氧化鉑
鉬釔鋁硼(Mo4/3Y2/3AlB2)MAB相陶瓷材料
鉻鋁硼(Cr2AlB2)MAB相陶瓷材料(212型)
鉬鋁硼(MoAlB)MAB相陶瓷材料(111型)
鐵鋁硼(Fe2AlB2)MAB相陶瓷材料(212型)
碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene少層分散液(送濾紙)
超小粒徑磁性四氧化三鐵納米顆粒
IRMOF-1 MOF-5(水熱法)
ZIF-8(共沉淀法,40~60nm)
高比表面積ZIF-8(機(jī)械化學(xué)法)
純進(jìn)口HQ graphene 碲化鋯晶體
MOF-74(Zn)
ZIF-8(共沉淀法,75~100nm)
四氧化三鐵納米棒
二氧化硅包銀納米粒子
羥基化石墨烯粉末
介孔硅包金納米顆粒
羥基化石墨烯分散液
磺化還原氧化石墨烯粉末
單氮摻雜石墨炔分散液
樹(shù)脂分散劑
氧化鈰納米棒
近紅外一區(qū)AIE熒光納米顆粒
近紅外一區(qū)AIE羧基修飾熒光納米顆粒
晶須碳納米管
高純晶須碳納米管
MOFs復(fù)合鈦合金
APTES修飾的四氧化三鐵納米顆粒
Mn2AlB2錳鋁硼MAB相陶瓷材料
Mo4VAlC4 MAX相陶瓷材料(514型)
中空介孔硫化銅納米顆粒分散液
谷胱甘肽還原金納米簇
TTQ-F-PBA近紅外二區(qū)熒光染料
TTQ-F-COOH近紅外二區(qū)熒光染料
介孔二氧化硅(球狀)
BBTDT-XF-TPA近紅外二區(qū)熒光染料
中空介孔四氧化三鐵納米顆粒
氧化石墨炔分散液
硅氧烷偶聯(lián)劑包覆的二氧化鈦(金紅石型)(羧基末端)偶聯(lián)鏈霉親和素
ROS響應(yīng)型脂質(zhì)體負(fù)載益生菌(唾液鏈球菌K12)
ZIF-8+ SI(Sitagliptin,西格列汀)
mesoMOF(15 nm)
C-納米纖維包覆的磁性納米粒子
新型緩釋涂層的制備及檢測(cè)
聚多巴胺包覆CuMOF負(fù)載抗菌肽復(fù)合鈦合金
AIE黃色熒光羧基修飾聚苯乙烯微球
透明質(zhì)酸修飾釩酸鉍量子點(diǎn)修飾在黑磷納米片
四氧化三錳粉末
定制熱解石墨粉分散液
PEG包覆的CoFe2O4@BaTiO3核殼結(jié)構(gòu)納米顆粒
MOF-808(微波法)
Uio-66(八面體形貌,150-200nm)
Ti3CN MXene少層分散液
納米氧化鎂及環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料
Ti3C2Tx MXene量子點(diǎn)分散液
Fe3O4@ZIF8
磁性殼聚糖復(fù)合材料
金納米雙錐
MnFe2O4/rGO 復(fù)合材料
雙發(fā)射碳量子點(diǎn)
Ce-UIO-66
ZnO@Mg-MOF
VS2納米片催化劑
牛血清白蛋白還原金納米簇
介孔二氧化硅負(fù)載Defactinib包被血小板膜后連接抗體
實(shí)心介孔二氧化硅負(fù)載旋復(fù)花內(nèi)酯
具有聚集誘導(dǎo)發(fā)光性質(zhì)的碳點(diǎn)
氮摻雜碳鈷單原子催化劑
氮摻雜碳鐵單原子催化劑
氮摻雜碳鐵鈷雙原子催化劑
Py-Py-COF
Py-DHBD-COF
Mn,Fe,Cu,Co,Zn摻雜的普魯士藍(lán)
MnFe-LDH二維層狀雙金屬氫氧化物
CoFe-LDH二維層狀雙金屬氫氧化物
納米羥基磷灰石負(fù)載菊苣酸
納米二氧化鈦(金紅石型)
PEG氨基末端的氧化石墨烯偶聯(lián)cy5.5-NHS
羧基化脂質(zhì)體納米粒子
Mg-MOF包裹上轉(zhuǎn)換材料NaYF4:Yb, Tm
高導(dǎo)電單壁碳納米管
NaErF4@NaGdF4粒子相關(guān)定制
Py-urea-COF(吸水COF)
硫摻雜多壁碳納米管
二氧化鈰納米立方體
碳納米籠
CeO2@zif8
Fe3O4@C核殼結(jié)構(gòu)納米棒
MoSe2納米顆粒
氨基化碳納米管
鐵酸鈷納米顆粒
殼聚糖納米粒子載鼠IgG
氮摻雜藍(lán)光碳量子點(diǎn)
負(fù)載Gd-DOTA脂質(zhì)體偶聯(lián)多肽
氨基修飾銅摻雜普魯士藍(lán)
載藥靶向磁性酸敏感膠束
熒光聚多巴胺納米顆粒
氨基化石墨烯(APTMS修飾)
氨基化氧化石墨烯粉末(DETA修飾)
硼摻雜還原氧化石墨烯粉末
BV-MOF-siRNA
MOF包裹黑磷量子點(diǎn)
MOF-545 PCN-222(H)
碳布基底材料
微晶石墨纖維紙
碳布/硬碳復(fù)合材料
石墨烯泡沫
聚乙烯亞胺脫氧膽酸
層狀氮摻雜碳粉末(適用于鐵、鈷、鎳及稀土單原子)
LDH負(fù)載納米顆粒
殼聚糖/硫酸軟骨素膠束
抗壞血酸碳量子點(diǎn)
磁性介孔二氧化硅納米顆粒
MgCoAl-LDH納米粒子
銀納米線(xiàn) 直徑40nm(旋涂、噴涂用)
銀納米線(xiàn) 直徑50nm(旋涂、噴涂用)
銀納米線(xiàn) 直徑90nm(旋涂、噴涂用)
銀納米線(xiàn) 直徑120nm(旋涂、噴涂用)
硒摻雜碳量子點(diǎn)
軟碳纖維布
硬碳紙
二維多孔碳納米片
石墨烯/多孔碳復(fù)合粉末
多孔自支撐硬碳紙
CsPbBr3鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
富鈉普魯士藍(lán)
富鈉普魯士藍(lán)分散液
花狀二硫化鉬(2H)
S摻雜的Co3O4納米片/還原的氧化石墨烯
PVP修飾普魯士藍(lán)納米顆粒
花狀二硫化鉬(2H)分散液
CsPbCl3鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
CsPbI3鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
Ti3CN MXene多層納米片
羧基修飾紅色熒光聚苯乙烯微球
δ相花狀二氧化錳分散液
二硫化鉬(2H)量子點(diǎn)溶液
氮摻雜碳鎳單原子催化劑
氮摻雜碳銅單原子催化劑
氮摻雜碳鐵鎳雙原子催化劑
氮摻雜碳鈷鎳雙原子催化劑
高品98%純納米級(jí)還原單層氧化石墨烯
C60-EDA-FITC
藍(lán)色熒光單分散聚苯乙烯微球
二氧化鈰納米顆粒
硒納米顆粒
(BiSb)2Te3熱電材料
SnSe熱電材料
PbTe熱電材料
CdSb熱電材料
Staudenmaier法氧化石墨粉末
氧化鈰納米棒
介孔聚多巴胺納米顆粒
紅色熒光二氧化硅納米顆粒
NiCo-LDH中空多面體雙金屬氫氧化物
介孔二氧化鈰納米顆粒
Bz-rA亞磷酰胺單體
Ac-rC亞磷酰胺單體
rU亞磷酰胺單體
ibu-rG 亞磷酰胺單體
2'-OMe-Bz-A亞磷酰胺單體
2'-OMe-ibu-G亞磷酰胺單體
2'-OMe-Ac-C亞磷酰胺單體?
2'-OMe-U 亞磷酰胺單體
2'-O-MOE-N2-ibu-G 亞磷酰胺單體
2'-O-MOE-N6-Bz-A 亞磷酰胺單體
2'-O-MOE-5-Me-U 亞磷酰胺單體
2'-O-MOE-N4-Bz-5-Me-C 亞磷酰胺單體
鏈霉親和素修飾紅色熒光聚苯乙烯微球
CoFe類(lèi)普魯士藍(lán)納米籠
PH探針碳量子點(diǎn)
PH探針碳量子點(diǎn)分散液
疏水性碳量子點(diǎn)粉末
CTAB修飾金納米棒(乙醇溶劑)
疏水性碳量子點(diǎn)分散液
鏈霉親和素修飾的銀顆粒
生物素修飾磁珠
介孔聚多巴胺納米顆粒(粉末)
無(wú)孔聚多巴胺納米顆粒(粉末)
硅油分散劑
ZSM-5
Py-3P-COF
Py-DA-COF
BFBAEPY-COF自聚配體
Py-TAPD-COF
納米酶
中空介孔碳球
納米鉑顆粒(羧基末端)
中空介孔硫化銅納米顆粒
水溶性紅光碳量子點(diǎn)粉末
水溶性紅光碳量子點(diǎn)分散液
二氧化鈰包金納米顆粒
硫辛酸修飾的熒光銀納米簇
純進(jìn)口HQ graphene 3R相二硫化鉬晶體
羧基化還原氧化石墨烯粉末
羧基化還原氧化石墨烯分散液
氮摻雜還原氧化石墨烯
花狀鎂鋁水滑石
花狀鎂鋁復(fù)合氧化物
實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒 (80-100 nm)
實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒(100-120 nm)
氮摻雜碳釔單原子催化劑
氧化石墨烯膜(抽濾法)
UIO-66-NH2(100-200nm)
水溶性藍(lán)光碳量子點(diǎn)粉末
水溶性藍(lán)光碳量子點(diǎn)分散液
水溶性黃光碳量子點(diǎn)粉末
水溶性黃光碳量子點(diǎn)分散液
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)碳量子點(diǎn) 紅光
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)碳量子點(diǎn) 橙光
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)碳量子點(diǎn) 黃光
聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)碳量子點(diǎn) 綠光
單層碳化鈦(Ti3C2Tx) MXene納米片
超高純單壁碳納米管(長(zhǎng))
氮摻雜碳釕單原子催化劑
硫化銀量子點(diǎn)
鎂鐵層狀雙金屬氫氧化物
硒納米顆粒(負(fù)電)
鈦碳化鋁(Ti3AlC2)MAX相陶瓷材料(200目) 送400目
鈦碳化鋁(Ti3AlC2) MAX相陶瓷材料(600目) 送400目
氮摻雜碳鐵銅雙原子催化劑
單分散聚苯乙烯PS微球
氨基化實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒(80-100 nm)
實(shí)心碳球
氨基化實(shí)心介孔二氧化硅納米顆粒(100-120 nm)
MOF-818
CsPbCl1.5Br1.5鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
CsPbClBr2 鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
實(shí)心碳微球
CsPbBr2I鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
CsPbI2Br 鈣鈦礦量子點(diǎn)溶液
多壁碳納米管垂直陣列 氧化硅基底
鋅鐵層狀雙金屬氫氧化物
銅納米簇
活性氧響應(yīng)水凝膠
氨基化四氧化三鐵
ZIF-4(Zn)
氮摻雜碳镥單原子催化劑
氮摻雜碳銥單原子催化劑
氮摻雜碳鉺單原子催化劑
水溶性綠光碳量子點(diǎn)分散液
磁性介孔普魯士藍(lán)
甘草酸膠束
高導(dǎo)電復(fù)合涂料(絲網(wǎng)印刷)
碳納米纖維
Cy5修飾聚苯乙烯微球
氨基化多壁碳納米管
MAF-5(Zn)
二氧化錳納米片
PEI穩(wěn)定的金納米簇
CVD鎳基多層石墨烯膜
中空介孔二氧化鈦納米顆粒
氧化鋅納米線(xiàn)
摻鎢W納米二氧化釩顆粒
甲基丙烯?;髂z(GelMA)
甲基丙烯?;髂z(GelMA)
甲基丙烯酰化明膠(GelMA)
熒光標(biāo)記甲基丙烯?;髂z(藍(lán)色熒光GelMA)
熒光標(biāo)記甲基丙烯?;髂z(綠色熒光GelMA)
熒光標(biāo)記甲基丙烯?;髂z(紅色熒光GelMA)
甲基丙烯?;T逅徕c(AlgMA)
甲基丙烯?;T逅徕c(AlgMA)
甲基丙烯?;该髻|(zhì)酸(HAMA)
甲基丙烯?;该髻|(zhì)酸(HAMA)
藍(lán)色氧化鎢(WO2.9)
低溫敏甲基丙烯?;髂z(低溫敏GelMA)
雙聯(lián)混合即配式PEG水凝膠(套裝)
丙烯?;疪GD肽(Pep- RGDfKAC)
光引發(fā)劑LAP(苯基(2,4,6-三甲基苯甲?;┝姿徜?
多孔甲基丙烯?;髂z(多孔GelMA)
多孔甲基丙烯?;髂z(多孔GelMA)
甲基丙烯?;z素蛋白(SilMA)
甲基丙烯?;瘹ぞ厶牵–SMA)
甲基丙烯?;燃谆鶜ぞ厶牵–MCSMA)
甲基丙烯?;暇厶牵―exMA)
甲基丙烯?;蛩彳浌撬兀–hSMA)
聚醚F127二丙烯酸酯(F127DA)
聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)
四臂聚乙二醇丙烯酸酯(4ArmPEGAC)
甲基丙烯?;圪?lài)氨酸(PLMA)
雙聯(lián)進(jìn)樣器(套裝)
丙烯?;垡叶糔HS酯(AC-PEG-NHS)
羥基-4′-(2-羥乙氧基)-2-甲基苯丙酮 (光引發(fā)劑I2959)
2,4,6-三甲基苯甲?;交⑺嵋阴?(光引發(fā)劑TPO-L)
烯類(lèi)偶聯(lián)水凝膠熒光染料-綠
烯類(lèi)偶聯(lián)水凝膠熒光染料-紅
烯類(lèi)偶聯(lián)水凝膠熒光染料-藍(lán)
溶菌酶
透明質(zhì)酸酶
防擴(kuò)散水凝膠染料
甲基丙烯?;髂z裂解液(GelMA裂解液)
細(xì)胞活死染色試劑盒
羅丹明標(biāo)記鬼筆環(huán)肽(細(xì)胞骨架染色試劑盒)
膠原酶Ⅱ
明膠
透明質(zhì)酸鈉
甲殼素
殼聚糖季銨鹽
海藻酸鈉
綠色熒光標(biāo)記海藻酸鈉
PEDOT/PSS導(dǎo)電聚合物水分散液
中空介孔聚多巴胺納米顆粒
硅包磁納米顆粒
DMEM高糖
RPMI-1640
紅細(xì)胞裂解液
重組胰酶細(xì)胞消化液
青鏈霉素混合液
RIPA裂解液
重組人 IL-1 alpha 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-1 alpha 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-1 alpha 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-1 beta 蛋白(His 標(biāo)記)
IP裂解液
重組大鼠 IL-2 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-1 beta 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-4 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-1 beta 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-4 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-2蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠IL-2蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-4 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-5 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-5 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-5 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-6 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-6 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-6 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-7 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-8蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-16 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-9蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-16 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-7 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-12 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-9 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-19 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-10蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-12 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠IL-10蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠IL-10蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-19 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-12Beta蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-21 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-21 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-22 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-22 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-33 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-17A 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-12 蛋白(His 標(biāo)記)
重組人IL-13蛋白(His 標(biāo)記)
重組人 IL-23 蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠IL-13蛋白(His 標(biāo)記)
重組小鼠 IL-1 alpha 蛋白
重組人 IL-1 beta 蛋白
重組人 IL-4 alpha 蛋白
重組人 IL-2 alpha 蛋白
重組小鼠 IL-17A 蛋白(His 標(biāo)記)
重組大鼠 IL-17A 蛋白(His 標(biāo)記)
PANI:PSS聚苯胺水性分散液(透明導(dǎo)電型應(yīng)用)
拉伸型PEDOT導(dǎo)電油墨
羧基化纖維素納米晶
磺酸基纖維素納米晶
純羥基纖維素納米晶
雙官能團(tuán)纖維素納米晶
光子晶體結(jié)構(gòu)色專(zhuān)用納米晶
內(nèi)容概述:
我們的工作以氧化石墨烯(購(gòu)買(mǎi)自先豐納米)作為目標(biāo)污染物,著重探究氧化石墨烯流入人工濕地生態(tài)污水處理系統(tǒng)后,生物氮代謝的反饋。研究發(fā)現(xiàn),氧化石墨烯暴露下,濕地主要通過(guò)硝化-反硝化作用脫氮,植物是限制濕地硝化作用的重要因素,而水位主要影響濕地反硝化作用。與無(wú)植物濕地相比,植物濕地和低水位濕地中氨氮去除提高48%和107%,而硝酸鹽氮出現(xiàn)明顯積累,導(dǎo)致總氮去除反而降低6%和14%。進(jìn)一步探究氮轉(zhuǎn)化過(guò)程中的關(guān)鍵酶活性,發(fā)現(xiàn)氨單加氧酶最為敏感,植物和水位在后期明顯影響了氮轉(zhuǎn)化功能基因和硝化菌群,優(yōu)勢(shì)反硝化菌主要為γ-變形菌綱和α-變形菌綱,其在無(wú)植物濕地中豐度最高。共生網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)性熱圖及氮代謝通路揭示了氮轉(zhuǎn)化關(guān)鍵酶活性、功能基因、功能菌群三者之間存在復(fù)雜的相互作用,共同完成濕地氮循環(huán)。
創(chuàng)新點(diǎn):
本研究揭示了濕地參數(shù)是如何影響氧化石墨烯暴露下濕地氮代謝過(guò)程,評(píng)估了氧化石墨烯暴露下濕地協(xié)同脫氮的性能,對(duì)推動(dòng)濕地處理含有納米顆粒的污水具有借鑒意義。
產(chǎn)品使用感受及對(duì)先豐的評(píng)價(jià):
我們組是從2019年開(kāi)始接觸先豐納米產(chǎn)品的,其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性高,對(duì)我們的科研工作給予了極大的方便。先豐納米產(chǎn)品種類(lèi)齊全,服務(wù)周到。在后期工作中我們?nèi)詴?huì)繼續(xù)使用先豐納米的產(chǎn)品,也希望更多的科研伙伴能關(guān)注先豐納米,選擇先豐納米。
個(gè)人及課題組介紹:
閆春妮,東南大學(xué)2018級(jí)博士研究生生,現(xiàn)就職于西安工程大學(xué),課題組研究的方向是典型納米顆粒在人工濕地中的生態(tài)效應(yīng)及去除機(jī)制。
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章
Yan C, Huang J, Cao C, et al. Nitrogen metabolism in different configuration design constructed wetlands under exposure of graphene oxide[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 443: 136454.
文章內(nèi)容概述:
在這項(xiàng)研究中,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)獨(dú)特的液-固協(xié)同策略,首先利用溶膠凝膠法將特定比例的Na2SO4和FeSO4·7H2O轉(zhuǎn)換為Na、Fe、S和O元素分子級(jí)別均勻混合的無(wú)水前驅(qū)體,隨后利用簡(jiǎn)單的球磨工藝將多壁碳納米管和無(wú)水前驅(qū)體機(jī)械混合,最后燒結(jié)制備出Na2.6Fe1.7(SO4)3顆粒周?chē)嬖诰鶆驑?shù)突狀導(dǎo)電碳網(wǎng)絡(luò)的Na2.6Fe1.7(SO4)3@C復(fù)合正極材料。該液-固協(xié)同策略不僅克服了傳統(tǒng)固相合成元素分布不均和液相合成導(dǎo)電碳分散性差的難題,而且顯著提升了材料的電子傳導(dǎo)性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。一方面,該復(fù)合正極展現(xiàn)出增強(qiáng)的電子導(dǎo)電性和應(yīng)力緩沖能力,實(shí)現(xiàn)了108.29 mAh g?1的高可逆放電比容量、約80%的10000次循環(huán)保持率、高達(dá)100 C的超快充電能力和超過(guò)400 Wh kg?1的質(zhì)量能量密度。另一方面,增強(qiáng)的Na?擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)通過(guò)結(jié)構(gòu)適應(yīng)性重構(gòu)機(jī)制從Na3位點(diǎn)提取更多Na+,進(jìn)一步提高了比容量。值得注意的是,該復(fù)合正極在?25°C到60°C的寬溫度范圍內(nèi)展現(xiàn)出穩(wěn)定的性能,突顯了其環(huán)境適應(yīng)性。相應(yīng)的千克級(jí)Na2.6Fe1.7(SO4)3@C復(fù)合正極在20 C下8000次循環(huán)后保持率為80.2%,并且在50 C下可實(shí)現(xiàn)55.26 mAh g?1的高倍率容量。由千克級(jí)Na2.6Fe1.7(SO4)3@C和硬碳(HC)匹配的Na2.6Fe1.7(SO4)3@C//HC全電池在1 C倍率下循環(huán)100次后容量保持率達(dá)93.7%,充分證明其在大規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
創(chuàng)新點(diǎn):
通過(guò)獨(dú)特的液-固協(xié)同合成策略,在純相Na2.6Fe1.7(SO4)3顆粒周?chē)鷺?gòu)建了三維的樹(shù)突狀導(dǎo)電碳網(wǎng)絡(luò)。這種碳網(wǎng)絡(luò)不僅顯著提高了材料的電子導(dǎo)電性(從2.2964×10?5 S cm?1提升至1.0638×10?2 S cm?1),而且通過(guò)均勻分散的碳納米管抑制了燒結(jié)過(guò)程中納米顆粒的團(tuán)聚和長(zhǎng)大,縮短了電子傳輸路徑,從而實(shí)現(xiàn)了快速的電子轉(zhuǎn)移。X射線(xiàn)光電子能譜(XPS)分析顯示,碳網(wǎng)絡(luò)的加入還導(dǎo)致Na2.6Fe1.7(SO4)3中Fe、O、S和Na的結(jié)合能均有所提高,表明碳網(wǎng)絡(luò)與Na2.6Fe1.7(SO4)3之間存在電子相互作用,進(jìn)一步優(yōu)化了電子傳輸性能。
產(chǎn)品使用感受
在近期的一個(gè)鈉離子電池復(fù)合正極材料改性項(xiàng)目中,我們選用了江蘇先豐納米材料科技有限公司生產(chǎn)的多壁碳納米管(XFM03)。整體體驗(yàn)令人印象深刻,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、收到的碳納米管粉末分散性良好,掃描電鏡(SEM)檢測(cè)顯示管徑均勻,長(zhǎng)度可控,ICP檢測(cè)雜質(zhì)含量極低,符合技術(shù)手冊(cè)標(biāo)注的高純度標(biāo)準(zhǔn)。這種一致性為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可靠性奠定了基礎(chǔ)。
2、添加5wt%的碳納米管后形成的碳網(wǎng)絡(luò)不僅顯著提高了材料的電子導(dǎo)電性(從2.2964×10?5 S cm?1提升至1.0638×10?2 S cm?1),而且通過(guò)均勻分散的碳納米管抑制了燒結(jié)過(guò)程中納米顆粒的團(tuán)聚和長(zhǎng)大,縮短了電子傳輸路徑,從而實(shí)現(xiàn)了快速的電子轉(zhuǎn)移。
江蘇先豐納米材料科技有限公司生產(chǎn)的多壁碳納米管等納米材料在性能和售后服務(wù)上均表現(xiàn)出色,已成為我們團(tuán)隊(duì)在納米材料領(lǐng)域的優(yōu)先供應(yīng)商之一。
個(gè)人及課題組介紹:
第一作者,北京理工大學(xué)材料學(xué)院2021級(jí)博士生,楊威。他的研究興趣主要集中在鈉離子電池聚陰離子化合物正極材料的研究。目前以第一作者身份在Small Methods、Small、Energy Storage Materials、Nano Energy等國(guó)際知名材料科學(xué)類(lèi)期刊上發(fā)表SCI論文5篇,以學(xué)生第一作者身份申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利10項(xiàng),授權(quán)1項(xiàng)。
通訊作者,北京理工大學(xué)材料學(xué)院特別研究員、博士生導(dǎo)師,劉琦。他師從北京理工大學(xué)吳鋒院士,主要從事新型綠色二次電池及先進(jìn)能源儲(chǔ)存材料的研究;主要包括鋰離子電池、鈉離子電池和固態(tài)電池及其關(guān)鍵材料研究開(kāi)發(fā)。
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章
Dendritic Conductive Carbon Networks Enhance Na? Transport in Na2+2δFe2-δ(SO4)3@C Cathode for Fast Charging and Wide Temperature Sodium-ion Batteries,Nano Energy (2025): 111075.
文章內(nèi)容概述
本研究基于同軸濕法紡絲技術(shù),成功構(gòu)建了具備梯度導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的芯-護(hù)套型碳納米管復(fù)合纖維(CNT@Ni-CNT),并將其進(jìn)一步織造成柔性多功能智能織物,兼具高性能應(yīng)變傳感與電磁干擾(EMI)吸收屏蔽能力。所得纖維通過(guò)精確調(diào)控芯層多壁碳納米管(MWCNT)與包鎳多壁碳納米管(Ni-CNT)之間的比例,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的導(dǎo)電梯度調(diào)控與結(jié)構(gòu)集成。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該纖維傳感器在寬應(yīng)變范圍(0–210%)內(nèi)具有卓越的線(xiàn)性響應(yīng)(R2 = 0.99)和高靈敏度(GF = 81.58),同時(shí)展現(xiàn)出超過(guò)30,000次機(jī)械循環(huán)下的優(yōu)良穩(wěn)定性。
在電磁屏蔽方面,CNT@Ni-CNT織物在X波段(8.2–12.4 GHz)頻段中表現(xiàn)出良好的總屏蔽效能(最大EMI SE為20.07 dB),其中吸收貢獻(xiàn)比例高達(dá)46.25%,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)以反射為主的屏蔽機(jī)制。此外,構(gòu)建的織物被集成至柔性可穿戴傳感手套中,可實(shí)現(xiàn)多通道手勢(shì)識(shí)別與實(shí)時(shí)無(wú)線(xiàn)人機(jī)交互控制,即便在強(qiáng)電磁干擾環(huán)境中亦能穩(wěn)定傳輸信號(hào),顯示出極高的應(yīng)用潛力。
創(chuàng)新點(diǎn)
本工作首次將導(dǎo)電性梯度設(shè)計(jì)引入至同軸濕法紡絲構(gòu)建的一維傳感纖維中,實(shí)現(xiàn)了Ni-CNT護(hù)套與MWCNT芯層之間的功能分離與協(xié)同耦合。通過(guò)這種空間結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)策略,有效克服了柔性應(yīng)變傳感器中“高靈敏度-寬應(yīng)變范圍-強(qiáng)EMI吸收屏蔽性能”難以兼顧的技術(shù)瓶頸。同時(shí),本研究提出了一種以吸收為主的電磁屏蔽機(jī)制,顯著降低了反射對(duì)環(huán)境的二次污染風(fēng)險(xiǎn),為可穿戴電子系統(tǒng)中柔性功能器件的集成提供了新思路。
產(chǎn)品使用感受
實(shí)驗(yàn)中選用包鎳多壁碳納米管8-15nm Ni-CNT(編號(hào):XFM52,Ni含量 > 60 wt%,直徑 8–15 nm),該材料在有機(jī)溶劑中展現(xiàn)出優(yōu)異的分散穩(wěn)定性,制備過(guò)程重復(fù)性良好、均勻性高,是構(gòu)建高性能多功能柔性器件的理想構(gòu)建單元。
實(shí)驗(yàn)中采用的多壁碳納米管(編號(hào):XFM01)質(zhì)量也十分優(yōu)異,這個(gè)產(chǎn)品整體感受是,非常輕,分散性很好,跟原料混合得也很均勻,能比較容易地在體系中構(gòu)建出導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的形貌結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)對(duì)于后續(xù)電極材料的導(dǎo)電性提升非常有幫助,同時(shí)也有利于整個(gè)電化學(xué)性能的穩(wěn)定,比如循環(huán)壽命、倍率性能這些方面,整體表現(xiàn)都挺不錯(cuò)的。
個(gè)人及課題組介紹
導(dǎo)師:楊平安副教授
第一作者:邵一前
研究方向:軟體機(jī)器人、柔性傳感器與具身智能、電磁防護(hù)
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Core-sheath structured CNT@Ni-CNT fiber-based multifunctional fabric with high-sensitivity, wide-range strain sensing, and enhanced electromagnetic shielding absorption, Chem. Eng. J. 2025, 512, 162358
研究背景
骨缺損修復(fù)是一個(gè)復(fù)雜的多階段生理過(guò)程,涉及早期血管生成和后期成骨的耦合,且常因感染而變得復(fù)雜,因此該過(guò)程仍然是一個(gè)重大的臨床難題。盡管功能性載藥工程支架有望解決這一問(wèn)題,但通過(guò)依次傳遞血管生成和成骨信號(hào)來(lái)有效復(fù)制自然愈合級(jí)聯(lián)仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。
文章內(nèi)容概述
本研究通過(guò)3D打印技術(shù)制備了一種負(fù)載銅離子(Cu2+)和預(yù)負(fù)載地塞米松(DEX)的介孔二氧化硅納米粒子(MSNs)(MSNs@DEX)的血管化骨支架,以實(shí)現(xiàn)血管生成和成骨的耦合。該支架通過(guò)快速釋放Cu2+促進(jìn)早期血管生成,并通過(guò)逐漸釋放DEX促進(jìn)后期成骨,從而模擬生理性骨修復(fù)過(guò)程。我們的系統(tǒng)表征表明,該支架具有良好的機(jī)械性能,其壓縮模量為25.49 ± 2.85 MPa,可提供機(jī)械支撐,并具有明顯的抗菌活性,證實(shí)了體外Cu2+和DEX的順序釋放。我們的體外和體內(nèi)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步表明,該支架具有良好的生物相容性,并促進(jìn)了血管生成和成骨作用。因此,我們的研究結(jié)果強(qiáng)調(diào)了這種血管化骨支架在修復(fù)大面積骨缺損方面的臨床潛力。
創(chuàng)新點(diǎn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)
· 材料系統(tǒng)創(chuàng)新: 首次實(shí)現(xiàn)了通過(guò)XFF30實(shí)現(xiàn)Cu2?/DEX的雙藥協(xié)同釋放,為模仿骨修復(fù)信號(hào)級(jí)聯(lián)提供新范式;
· 制造策略先進(jìn): 將3D打印的空間構(gòu)建能力與納米藥物遞送結(jié)合,實(shí)現(xiàn)支架個(gè)性化成型與智能藥物釋放;
· 功能集成性強(qiáng): 兼具機(jī)械支撐、抗菌作用、促血管成骨等多種功能,一體化解決骨缺損修復(fù)難題;
· 產(chǎn)品依賴(lài)性強(qiáng): 研究的順利推進(jìn)依賴(lài)于XFF30材料的高性能保障,確保了從設(shè)計(jì)到驗(yàn)證的每一環(huán)節(jié)穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品使用感受
在本研究中,我們使用的是先豐納米(XFNANO)提供的XFF30介孔二氧化硅納米顆粒,用作地塞米松的載體。使用過(guò)程中我們對(duì)該材料的整體表現(xiàn)非常滿(mǎn)意,具體優(yōu)點(diǎn)包括:
· 超高載藥量:憑借均勻的介孔結(jié)構(gòu)(孔徑約3 nm)和超大比表面積(>800 m2/g),DEX負(fù)載量達(dá)到了3.2 μg/mg;
· 智能可控釋放:在骨缺損微酸環(huán)境中呈現(xiàn)出優(yōu)異的pH響應(yīng)釋放行為,藥物釋放可持續(xù)21天以上,釋放效率>90%;
· 高度穩(wěn)定可靠:多個(gè)批次實(shí)驗(yàn)重復(fù)性好,批次差異控制在3%以?xún)?nèi),保障了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可重復(fù)性與科研可靠性;
· 出色的分散性與工藝兼容性:與水性3D打印生物墨水適配性極佳,支架打印成型一致性?xún)?yōu)異,極大提高了實(shí)驗(yàn)效率。
尤其值得一提的是,XFF30的綜合性能遠(yuǎn)超我們此前使用的其他品牌介孔材料,在實(shí)際操作中的表現(xiàn)極其穩(wěn)定,是我們后續(xù)課題持續(xù)使用的首選材料。
個(gè)人及課題組介紹
· 作者: 宋永騰
· 單位: 上海大學(xué)
· 導(dǎo)師團(tuán)隊(duì): 胡慶夕教授
· 研究方向: 生物醫(yī)學(xué)工程、生物制造、生物3D打印、骨組織工程、納米藥物遞送系統(tǒng)
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的論文
· 期刊: Chemical Engineering Journal(IF = 13.4)
· 標(biāo)題: 3D printed biomimetic composite scaffolds with sequential releasing of copper ions and dexamethasone for cascade regulation of angiogenesis and osteogenesis
研究背景:
電化學(xué)二氧化碳還原(ECO?RR)為將溫室氣體轉(zhuǎn)化為高附加值化學(xué)品或燃料提供了可行路徑,其中一氧化碳(CO)因其經(jīng)濟(jì)高效、清潔低耗成為研究重點(diǎn)。盡管貴金屬(Ag、Au、Pd等)催化劑已實(shí)現(xiàn)高選擇性和工業(yè)級(jí)電流密度,但其昂貴、資源稀缺及穩(wěn)定性差限制了大規(guī)模應(yīng)用。相對(duì)而言,過(guò)渡金屬與氮摻雜碳基材料制備的催化劑成本低、資源豐富,且表現(xiàn)出優(yōu)異的ECO2RR性能。鎳基催化劑尤其在CO產(chǎn)率方面表現(xiàn)突出,但多集中于中性或堿性體系,酸性介質(zhì)下易受析氫反應(yīng)(HER)競(jìng)爭(zhēng)、催化劑穩(wěn)定性差、碳酸鹽沉淀等問(wèn)題制約。實(shí)現(xiàn)跨pH通用、具備高電流密度和選擇性的低成本ECO2RR催化劑,仍是工業(yè)化制備CO的重大挑戰(zhàn)。
文章內(nèi)容概述:
本文介紹了一種氮摻雜碳負(fù)載鎳納米顆粒(Ni-NPs/N-C)催化劑,能夠在寬pH范圍(pH 1–14)內(nèi)高效ECO2RR生成CO,并實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)電流密度(175.9–325.2 mA cm-2)。該催化劑在強(qiáng)酸性(pH 1)、中性(pH 7.2)和強(qiáng)堿性(pH 14)條件下均表現(xiàn)出接近100%的CO法拉第效率(FE),展現(xiàn)出優(yōu)異的pH普適性。研究發(fā)現(xiàn),Ni納米顆粒(Ni-NPs)的(111)晶面能夠優(yōu)化催化劑界面微環(huán)境,調(diào)節(jié)局部pH,從而促進(jìn)CO2質(zhì)子化形成關(guān)鍵中間體*COOH(ΔG = 0.16 eV),并加速CO脫附,有效抑制析氫反應(yīng)(HER)。值得注意的是,在強(qiáng)酸性條件下,CO2利用率高達(dá)56.3%,分別是中性和堿性條件下的1.5倍和1.8倍,表明酸性電解體系在CO?轉(zhuǎn)化效率上的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)原位紅外光譜和密度泛函理計(jì)算,作者揭示了Ni-NPs/N-C催化劑通過(guò)加速質(zhì)子傳輸動(dòng)力學(xué),優(yōu)化ECO2RR反應(yīng)路徑,從而提高催化活性和選擇性。該研究不僅為開(kāi)發(fā)高效pH通用型CO2電解技術(shù)提供了新策略,也為工業(yè)級(jí)CO2電還原系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了重要參考。
創(chuàng)新點(diǎn):
1.成功采用簡(jiǎn)便方法合成了高產(chǎn)率的Ni-NPs/N-C催化劑,展示了其工業(yè)應(yīng)用潛力。
2.在pH全范圍(強(qiáng)酸性、中性、強(qiáng)堿性)電解液中實(shí)現(xiàn)CO的FE接近100%,突破了環(huán)境限制。
3.通過(guò)錨定在氮摻雜碳支撐上的Ni顆粒,有效調(diào)控局部pH,加快CO?質(zhì)子化過(guò)程,提升反應(yīng)效率。
4.利用原位光譜技術(shù)深入探究*COOH和*CO的形成與演變機(jī)制,為催化過(guò)程提供詳細(xì)的反應(yīng)路徑分析。
5.結(jié)合DFT計(jì)算揭示Ni-NPs (111)晶面顯著降低關(guān)鍵中間體生成能障,為設(shè)計(jì)高效pH通用的CO2還原催化劑提供理論基礎(chǔ)。
對(duì)先豐產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià):
先豐納米的單層氧化石墨烯(編號(hào):XF002-1 貨號(hào):100003)在材料制備及性能產(chǎn)生中作用關(guān)鍵。制備時(shí),它作為分散基底,助力Ni-NPs在氮摻雜碳中分布均勻,增強(qiáng)材料穩(wěn)定性。性能上,其高導(dǎo)電性促進(jìn)電荷傳輸,加快反應(yīng)速率,提升二氧化碳還原效率,且在不同pH電解液中均能維持良好性能。
作者簡(jiǎn)介:
寧夏大學(xué)/六盤(pán)山實(shí)驗(yàn)室李晶/李豐團(tuán)隊(duì)
研究方向:電化學(xué)能源轉(zhuǎn)換材料的構(gòu)筑及性能研究(電解水制氫、CO2還原、燃料電池等)
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Mu, H.; Shan, P.; Li, F*. et al. Enhanced pH-universal industrial-level CO2 reduction in N-doped carbon with nickel particles active sites via accelerated proton transport kinetics. Carbon, 2025, 237: 120096. (二區(qū)top,IF=10.5)
Mu, H.; Li, Y.A.; Wang, X. et al. Tuning N coordination environment in Ag-N-C single atom catalysts for efficient electrochemical CO2-to-Ethanol conversion. J. Colloid Interface Sci. 2024, 654, 1177-1185. (一區(qū)top,IF=9.4)
研究背景:
隨著柔性電子技術(shù)的發(fā)展,可拉伸顯示器作為人機(jī)交互的關(guān)鍵組成部分,對(duì)于實(shí)現(xiàn)下一代智能設(shè)備和可穿戴技術(shù)至關(guān)重要。盡管交流電電致發(fā)光(ACEL)設(shè)備因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于與多種基底集成而受到廣泛關(guān)注,但它們?cè)趯?shí)現(xiàn)全彩顯示方面存在挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的ACEL設(shè)備通常依賴(lài)于ZnS: Cu磷光體,這限制了顏色的多樣性。為了實(shí)現(xiàn)全彩顯示,研究人員嘗試了多種方法,包括采用色彩轉(zhuǎn)換層使ACEL器件變成復(fù)雜的四層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),或者在發(fā)射層中摻雜光致發(fā)光粉等。但這些方法往往面臨著制備過(guò)程繁瑣、增加成本,或者由于需要權(quán)衡光致發(fā)光粉和ZnS: Cu磷光體含量,從而導(dǎo)致亮度降低和色彩穩(wěn)定性差的問(wèn)題。
文章內(nèi)容概述:
本文介紹了一種新型全彩、高亮度、可拉伸的電致發(fā)光器件,該器件能夠?qū)崿F(xiàn)雙面顏色顯示。利用ACEL器件不可或缺的電極部分,集成光致發(fā)光粉得到熒光電極來(lái)代替透明電極,巧妙的簡(jiǎn)化了全彩器件的制備過(guò)程,極大的節(jié)約了成本。使用此熒光電極制備的ACEL器件正面實(shí)現(xiàn)了紅、藍(lán)、綠和黃等多種顏色的顯示,背面則得到白、紫和青色的混合光,覆蓋了66%的美國(guó)國(guó)家電視系統(tǒng)委員會(huì)(NTSC)色域,完全滿(mǎn)足商業(yè)顯示器的使用標(biāo)準(zhǔn)。這種設(shè)計(jì)還使白光器件亮度提高至傳統(tǒng)制備方法的4.4倍,并且具有良好的拉伸性,能達(dá)到400%的拉伸長(zhǎng)度,且能穩(wěn)定發(fā)光;同時(shí)具有優(yōu)異的穩(wěn)定性,在經(jīng)過(guò)1500次形變(彎曲、扭曲、拉伸)過(guò)后,其亮度和CIE都無(wú)明顯變化。在實(shí)際應(yīng)用上,制備一個(gè)8×8像素的可拉伸顯示器,能夠通過(guò)藍(lán)牙實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示智能手機(jī)信息。本研究通過(guò)一種簡(jiǎn)單而通用的方法,成功地克服了ACEL設(shè)備在全彩顯示和高亮度方面的挑戰(zhàn),為未來(lái)柔性和可穿戴顯示技術(shù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
創(chuàng)新點(diǎn):
1. 設(shè)計(jì)了一種新型的電致發(fā)光器件,集成電極與色彩轉(zhuǎn)換層為一層即熒光電極,實(shí)現(xiàn)全彩和雙面顏色顯示。
2. 通過(guò)調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)頻率,實(shí)現(xiàn)了器件的雙面顏色動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。
3. 利用熒光電極顯著提高了器件的亮度,達(dá)到了傳統(tǒng)方法的4.4倍。
4. 制造了一個(gè)8*8像素的可拉伸顯示器件,能夠通過(guò)藍(lán)牙實(shí)時(shí)顯示智能手機(jī)的信息。
對(duì)先豐產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià):
先豐的銀納米線(xiàn)溶液(XFJ05)表現(xiàn)出良好的分散性和穩(wěn)定性,在噴涂時(shí)易于產(chǎn)生咖啡環(huán)效應(yīng)(圖1),使得透明導(dǎo)電薄膜具有良好的透過(guò)率、拉伸導(dǎo)電穩(wěn)定性。此導(dǎo)電薄膜具有優(yōu)異的光學(xué)透明性和導(dǎo)電性,是柔性和可拉伸電子設(shè)備中理想的透明導(dǎo)電電極材料。
作者簡(jiǎn)介:
中山大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院荊體濤課題組
研究方向:高分子功能彈性體和介電復(fù)合材料及其在介電彈性體人工肌肉和柔性電致發(fā)光與顯示等柔性器件中的應(yīng)用
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Liu Z, Yang H, Yuan H, et al. Full-color, highly bright and stretchable electroluminescent device with Janus colors based on photoluminescent electrode for wireless dynamical display[J]. Composites Part B: Engineering, 2024, 286: 111787.
研究背景
脊髓損傷是一種極其嚴(yán)重的神經(jīng)系統(tǒng)疾病,給患者及家庭造成重大的身心和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。損傷后,損傷中心及周?chē)鷧^(qū)域免疫細(xì)胞的激活和炎癥因子的釋放,形成了有害的神經(jīng)再生微環(huán)境。在這種病理?xiàng)l件下,內(nèi)源性神經(jīng)干細(xì)胞大部分分化成星形膠質(zhì)細(xì)胞,形成阻礙軸突再生的屏障,而很少有功能性的神經(jīng)元再生。損傷后,神經(jīng)電信號(hào)傳遞的中斷影響了神經(jīng)發(fā)揮其運(yùn)動(dòng)及感覺(jué)功能,進(jìn)一步阻礙了神經(jīng)恢復(fù)。因此,尋找一種綜合性的策略以改善炎癥反應(yīng)、調(diào)節(jié)內(nèi)源性神經(jīng)干細(xì)胞的分化、恢復(fù)神經(jīng)電信號(hào)的傳遞變得至關(guān)重要。已有研究表明電刺激可以促進(jìn)受損組織的修復(fù),特別是對(duì)于神經(jīng)系統(tǒng)。適當(dāng)?shù)碾姶碳た梢酝ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)巨噬細(xì)胞的極化來(lái)抑制炎癥。電刺激能夠抑制炎癥細(xì)胞釋放促炎因子如TNF-α。此外,電刺激可以通過(guò)多種信號(hào)通路調(diào)節(jié)神經(jīng)干細(xì)胞分化為神經(jīng)元,如MAPK通路、PI3K/Akt通路和鈣離子信號(hào)通路等。然而電刺激在應(yīng)用中存在一些問(wèn)題,例如侵入性的電刺激會(huì)增加感染的風(fēng)險(xiǎn)、電極的金屬毒性、電極與組織器官貼合性不良等。因此,設(shè)計(jì)一種柔軟的無(wú)需外接導(dǎo)線(xiàn)的電刺激材料成為需要解決的問(wèn)題。
研究?jī)?nèi)容
在本研究中,基于黑磷納米片(BP)、殼聚糖(CS)和絲素蛋白(SF)采用兩步合成工藝制備了一種導(dǎo)電水凝膠BP@Hydrogel。在第一步中,將BP分散體滴入CS溶液中,最終BP濃度為0.3 mg/mL。由于靜電相互作用,帶負(fù)電荷PO43?的BP與帶正電荷的CS結(jié)合,形成BP@CS預(yù)凝膠。在第二步中,將SF溶液加入BP@CS預(yù)凝膠并調(diào)節(jié)SF的終濃度,之后將富含醛基的對(duì)醛基苯甲酸-聚乙二醇-對(duì)醛基苯甲酸滴加入到預(yù)凝膠中。醛基與CS和SF的氨基通過(guò)席夫堿反應(yīng)形成化學(xué)交聯(lián)。至此制備了雙交聯(lián)雙網(wǎng)絡(luò)的黑磷導(dǎo)電水凝膠BP@Hydrogel。通過(guò)SEM觀(guān)察到BP@Hydrogel有著疏松均勻的孔隙。流變學(xué)測(cè)試發(fā)現(xiàn)其有著近似于脊髓損傷后,保護(hù)性組織軟化的彈性模量(7–40 Pa),因此可模擬人體脊髓的彈性模量。更重要是,電阻率測(cè)試表明,隨著提高BP的含量,含有0.3mg/mL BP的BP@Hydrogel具有0.36 Ωm的最小電阻率,其對(duì)應(yīng)的導(dǎo)電性達(dá)到了2.75S/m。這一導(dǎo)電性模擬了人體脊髓的導(dǎo)電環(huán)境,被考慮能促進(jìn)脊髓損傷功能的修復(fù),這在后續(xù)的實(shí)驗(yàn)中也得到驗(yàn)證?;贐P@Hydrogel優(yōu)異的導(dǎo)電性,根據(jù)電磁感應(yīng)原理我們?cè)谕獠窟M(jìn)一步施加旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)(RMF),使用納米電流計(jì)測(cè)量BP@Hydrogel置于RMF時(shí)(RMF-BP@Hydrogel)產(chǎn)生的感應(yīng)電流強(qiáng)度。在我們制備的BP@Hydrogel規(guī)格下,產(chǎn)生的最大感應(yīng)電流為1.3 μA,此前的實(shí)驗(yàn)也證實(shí)微安級(jí)電流強(qiáng)度的電刺激可以促進(jìn)干細(xì)胞分化為神經(jīng)元,這有利于脊髓損傷的修復(fù)。后面我們進(jìn)行了一系列的細(xì)胞和生物實(shí)驗(yàn)。在體外,BP@Hydrogel在黑磷濃度為0.3和0.5 mg/mL時(shí)具有良好的生物相容性。當(dāng)聯(lián)合應(yīng)用RMF中時(shí),黑鱗導(dǎo)電生電水凝膠具有抗炎作用。RMF-BP@Hydrogel的聯(lián)合應(yīng)用可以促進(jìn)神經(jīng)干細(xì)胞分化為神經(jīng)元,測(cè)序分析表明這與PI3K/Akt通路的激活有關(guān)。在體內(nèi)RMF-BP@Hydrogel可以通過(guò)減輕炎癥和促進(jìn)內(nèi)源性神經(jīng)干細(xì)胞分化為功能神經(jīng)元以及促進(jìn)突觸再生來(lái)促進(jìn)完全橫斷脊髓損傷的修復(fù)。
創(chuàng)新點(diǎn)
設(shè)計(jì)一種無(wú)需外接導(dǎo)線(xiàn)即可在小動(dòng)物體內(nèi)產(chǎn)生電刺激的適用于脊髓組織的導(dǎo)電生電水凝膠。BP@Hydrogel模擬了脊髓的彈性模量和導(dǎo)電性,并且通過(guò)細(xì)胞和動(dòng)物較為豐富的驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)BP@Hydrogel具有調(diào)控炎癥和促進(jìn)神經(jīng)干細(xì)胞分化的生物活性功能,基于此促進(jìn)了脊髓損傷的修復(fù)。
產(chǎn)品使用感受
我們使用的是黑磷納米片分散液(104430)規(guī)格為0.5mg/ml。本產(chǎn)品首先的感受是相比較其他品牌,先豐納米的黑磷具有足夠好的分散性,這在后續(xù)合成材料的過(guò)程時(shí)非常重要。第二點(diǎn)是其具有優(yōu)良的穩(wěn)定性,BP是一種非常容易氧化的材料,先豐納米制備的黑磷使用乙醇作為溶劑,穩(wěn)定期達(dá)到了15天,我們?cè)诤罄m(xù)觀(guān)察晶格結(jié)構(gòu)時(shí)也證明了其穩(wěn)定性。
課題組方向
單位:山東大學(xué)齊魯醫(yī)院
導(dǎo)師:馮世慶 教授
研究方向:脊髓損傷的機(jī)制和轉(zhuǎn)化,多功能水凝膠制備
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章
Multifunctional Conductive and Electrogenic Hydrogel Repaired Spinal Cord Injury via Immunoregulation and Enhancement of Neuronal Differentiation. Adv Mater. 2024;36(21):e2313672
文章名稱(chēng):超級(jí)電容器性能的協(xié)同增強(qiáng):BPQD改性NiCo-LDH/NiCo2S4混合納米管陣列電導(dǎo)率和OH-吸附性能的改進(jìn)
文章內(nèi)容概述:
過(guò)渡金屬硫族化合物具有多種氧化態(tài)、豐富的電化學(xué)活性位點(diǎn)、較高的理論比電容和電導(dǎo)率等優(yōu)點(diǎn),已成為超級(jí)電容器廣泛研究的電極。特別是鈷基高活性雙金屬硫化物,如Co-M?S (M = Cu, Ni, Fe和Mn)具有可變氧化態(tài),可以進(jìn)一步提高電導(dǎo)率,促進(jìn)電子和離子轉(zhuǎn)移,從而提高電化學(xué)活性。黑磷量子點(diǎn)(BPQD)由于其量子約束效應(yīng)、高場(chǎng)效應(yīng)遷移率和豐富的靜電積累空間,在光電子學(xué)和儲(chǔ)能領(lǐng)域被探索為一種新興半導(dǎo)體。因此,將高電容電極材料與BPQD結(jié)合形成異質(zhì)結(jié),活性材料中的電荷可以快速轉(zhuǎn)移到BPQD上,提高載流子遷移率。本研究以Co-MOF納米棒為前驅(qū)體,合理設(shè)計(jì)了BPQD修飾的NiCo-LDH/NiCo2S4納米管陣列結(jié)構(gòu)。首先,采用溶液法在碳布襯底上制備了Co-MOF納米陣列。然后通過(guò)Ni2+離子蝕刻工藝得到了NiCo-LDH的管狀結(jié)構(gòu)。其次,通過(guò)特定的水熱硫化形成NiCo2S4納米管陣列。最后,通過(guò)靜電吸附將BPQD吸附到NiCo-LDH/NiCo2S4雜化材料表面。在獨(dú)特的異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,開(kāi)放結(jié)構(gòu)的NiCo-LDH/NiCo2S4納米管陣列可以提供足夠的活性氧化還原反應(yīng)位點(diǎn)和豐富的離子電子途徑來(lái)促進(jìn)快速的法拉第反應(yīng),BPQD可以增加界面電子傳遞,從而增強(qiáng)電容和快速的法拉第反應(yīng)。所得NiCo-LDH/NiCo2S4/BPQD在電流密度為1.0 A g?1時(shí)具有2938.2 F g?1的超高電容。最后,CC@NiCo2S4/BPQD//活性炭(AC)混合超級(jí)電容器在功率密度為800 W kg -1時(shí),能量密度達(dá)到了133.7 Wh kg -1,組裝后的器件在10000次循環(huán)后仍能保持76.5%的電容。
創(chuàng)新點(diǎn):
(1)制備的一維NiCo-LDH/NiCo2S4/BPQD電極材料具有較好的導(dǎo)電性,促進(jìn)了電子遷移和氧化還原反應(yīng)速率;(2)NiCo-LDH/NiCo2S4納米管的原位生長(zhǎng),由于其中空結(jié)構(gòu)和納米陣列結(jié)構(gòu),可以為電解質(zhì)的運(yùn)輸和擴(kuò)散提供豐富的通道,從而提供足夠的有效活性位點(diǎn)和可接近的界面,進(jìn)一步提供更快的快速法拉第反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)高電容和超長(zhǎng)循環(huán)壽命;(3)BPQD可以提供豐富的活性位點(diǎn),提高電極的整體電導(dǎo)率,從而促進(jìn)能量的儲(chǔ)存。
使用感受:
在本工作中使用到的黑磷量子點(diǎn)分散液的分散程度良好(產(chǎn)品編號(hào)XF208),具有較高的穩(wěn)定性。NiCo-LDH/NiCo2S4納米管陣列與BPQD結(jié)合后形成異質(zhì)結(jié),活性材料中的電荷快速轉(zhuǎn)移到BPQD上,暴露更多活性位點(diǎn),提高載流子遷移率。而且BPQD的結(jié)合對(duì)材料的形貌沒(méi)有太大影響,管狀納米陣列仍然存在。BPQD的嵌入,電極材料的電化學(xué)性能顯著提高。
作者介紹:
江蘇大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 劉瑜,主要研究方向:超級(jí)電容器
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Synergistic enhancement of supercapacitor performance: Modish designation of BPQD modified NiCo-LDH/NiCo2S4 hybrid nanotube arrays with improved conductivity and OH– adsorption,Chemical Engineering Journal
文章名稱(chēng):用于不對(duì)稱(chēng)超級(jí)電容器的具有高羥基離子吸附能力的新型二維/二維NiCo2O4/ZnCo2O4@rGO/CNTs自支撐復(fù)合電極
文章內(nèi)容概述:
為了滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的能源需求和可持續(xù)發(fā)展的需要,迫切需要研究和開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能裝置。近年來(lái),碳基電極如石墨烯、活性炭和碳納米管(CNTs)因其成本低、導(dǎo)電性好和可生物降解性而受到越來(lái)越多的關(guān)注,其中,將石墨烯/碳納米管化合物組裝成贗電容器體系可以提高其電容和穩(wěn)定性。此外,與其他傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)相比,2D-MOF具有豐富的暴露氧化還原活性位點(diǎn)和優(yōu)越的互聯(lián)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了電極材料的導(dǎo)電性。在此工作中,我們成功地制備了在氧化石墨烯/碳納米管襯底上生長(zhǎng)的自支撐MOF衍生NiCo2O4/ZnCo2O4分層片。所制備的復(fù)合電極具有較高的重量電容和循環(huán)穩(wěn)定性,這得益于其暴露活性位點(diǎn)較多的特殊結(jié)構(gòu)和良好的導(dǎo)電性。DFT計(jì)算表明,NiCo2O4/ZnCo2O4電極具有較高的OH-吸附能力,顯著提高了電化學(xué)反應(yīng)活性。此外,在電流密度為1 A g-1時(shí)具有1128.6 F g-1的高電容。由NiCo2O4/ZnCo2O4@rGO/CNTs和活性炭組裝的非對(duì)稱(chēng)超級(jí)電容器在800 W kg-1的功率密度下可提供50.8 W h kg-1的能量密度。經(jīng)過(guò)9000次循環(huán)后,超級(jí)電容的電容容量仍為原來(lái)的86.1%。所制備的混合超級(jí)電容器在儲(chǔ)能系統(tǒng)中表現(xiàn)出優(yōu)異的潛力,為制備高性能電極材料提供了一種新的策略。
創(chuàng)新點(diǎn):
(1)2D/2D NiCo2O4/ZnCo2O4層次化薄片具有較高的比表面積和寬的電位窗口,有利于離子的擴(kuò)散和輸運(yùn); (2)NiCo2O4/ZnCo2O4異質(zhì)結(jié)的形成更有利于電子的分離和轉(zhuǎn)移;(3)氧化石墨烯/碳納米管襯底具有良好的穩(wěn)定性。
使用感受:
單純使用石墨烯納米片的話(huà)容易堆疊,加入碳納米管可以起到分壓的作用,避免石墨烯納米片堆疊。而且將石墨烯/碳納米管化合物組裝成贗電容器系統(tǒng)可以提高其電容和穩(wěn)定性。在本工作中使用到的單壁碳納米管分散液分散程度良好(產(chǎn)品編號(hào)XFWDSC01),通過(guò)抽濾得到的薄膜完整度高(如下圖所示),作為實(shí)驗(yàn)基底材料為后續(xù)實(shí)驗(yàn)提供反應(yīng)場(chǎng)所。
作者介紹:
江蘇大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 劉瑜,主要研究方向:超級(jí)電容器
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Novel 2D/2D NiCo2O4/ZnCo2O4@rGO/CNTs self-supporting composite electrode with high hydroxyl ion adsorption capacity for asymmetric supercapacitor,Journal of Materials Science & Technology
文章名稱(chēng):黑磷量子點(diǎn)使光輔助超級(jí)電容器具有增強(qiáng)的體積電荷存儲(chǔ)能力
文章內(nèi)容概述:
近年來(lái),光照射調(diào)解已成為能量轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)應(yīng)用的潛在策略,光輔助超級(jí)電容器系統(tǒng)引入了一種能同時(shí)響應(yīng)光和實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能的雙功能材料。鈷基化合物是光輔助超級(jí)電容器的潛在電極材料,具有多種氧化態(tài)(Co2+/3+)和可調(diào)帶隙(~ 2.85 eV)的優(yōu)點(diǎn),而且通過(guò)與BPQD構(gòu)建的異質(zhì)結(jié)可以有效促進(jìn)光生電子和空穴的轉(zhuǎn)移,顯著提高電極材料的總體性能。因此,在本研究中,設(shè)計(jì)了一種基于碳納米管的光敏大孔膜,用Co2V2O7插入,然后用BPQD修飾。利用物理化學(xué)表征和密度泛函理論研究了光輔助電荷存儲(chǔ)能力的提高及其機(jī)制。結(jié)果表明,光產(chǎn)生的載流子可以有效地分離,形成豐富的界面可以調(diào)節(jié)電極的電子結(jié)構(gòu),有效地提高了電導(dǎo)率。而且,得益于p-n異質(zhì)結(jié)的集成微孔結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu),活性材料的反應(yīng)性和導(dǎo)電性都得到了提高。在可見(jiàn)光下,制備的CNT@Co2V2O7/BPQD電極在電流密度為1 A g-1時(shí)顯示出138.4 mA h g-1 (197.9 mA h cm-3)的最高電容,即使在電流密度為10 A g-1時(shí)也顯示出116.1 mA h g-1 (165.9 mA h cm-3)。同時(shí),當(dāng)電流密度提高10倍時(shí),在光照下的容量保持率從78.8%提高到83.8%。最后,CNT@Co2V2O7/BPQD超級(jí)電容器在功率密度為800 W kg-1/960 W L-1時(shí),最大能量密度為44.4 Wh kg-1/60.0 Wh L-1,經(jīng)過(guò)13000次重復(fù)循環(huán)后,循環(huán)穩(wěn)定性為104.8%。本研究可為光敏異質(zhì)結(jié)的可控設(shè)計(jì)和光輔助能器件提供理論或?qū)嶒?yàn)依據(jù)。
創(chuàng)新點(diǎn):
(1)黑磷量子點(diǎn)是一種可見(jiàn)光響應(yīng)半導(dǎo)體,具有固有的可調(diào)直接帶隙、高光化學(xué)活性、豐富的靜電積累、空間和高載流子遷移。由于鈷基化合物與BPQD的內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和帶隙特性,異質(zhì)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建可以顯著提高雜化電極在光條件下的光吸收性能、載流子遷移率和總性能;(2)密度泛函理論(DFT)計(jì)算結(jié)果表明,形成豐富的Co2V2O7/BPQD界面可以實(shí)現(xiàn)電子結(jié)構(gòu)調(diào)制,有效提高電極材料的電導(dǎo)率和氧化還原特性;(3)在光照射下,光生成的載流子可以有效地分離。隨后,光激發(fā)電子參與能量?jī)?chǔ)存,導(dǎo)致氧化還原反應(yīng)增強(qiáng)。此外,在光輔助充電模式下,形成豐富的Co2V2O7/BPQD界面可以實(shí)現(xiàn)電極的電子結(jié)構(gòu)操縱,有效地提高了電化學(xué)活性組分的反應(yīng)性和動(dòng)力學(xué)。光活性BPQD可以在光下穩(wěn)定電荷,有利于在材料表面積累大量電荷,儲(chǔ)存更多能量。
使用感受:
在本工作中使用到的單壁碳納米管分散液(XFWDSC01)與黑磷量子點(diǎn)分散液(產(chǎn)品編號(hào)XF208)的分散程度均良好,通過(guò)抽濾得到的薄膜完整度高,柔韌性好(如下圖所示),作為實(shí)驗(yàn)基底材料為后續(xù)實(shí)驗(yàn)提供反應(yīng)場(chǎng)所。浸泡BPQD后得到的CNT@Co2V2O7/BPQD在光輔助充電模式下,形成豐富的Co2V2O7/BPQD界面,有效地提高了電化學(xué)活性組分的反應(yīng)性和動(dòng)力學(xué)。而且,光活性BPQD可以在光下穩(wěn)定電荷,有利于在材料表面積累大量電荷,儲(chǔ)存更多能量。
作者信息:
江蘇大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 劉瑜,主要研究方向:超級(jí)電容器
使用先豐產(chǎn)品發(fā)表的文章:
Black phosphorus quantum dots enabled photo-assisted supercapacitor with boosted volumetric charge storage capability,Journal of Materials Science & Technology