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  • 氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究取得進展

    中國科學院合肥物質科學研究院在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展。技術原理圖 近日,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳正巖課題組、上海交通大學醫學院教授鄒多宏、中科院強磁場科學中心研究員鐘凱合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展,相關成果在線發表在Nanoscle雜志(DOI: 10.1039/C7NR07957E)上。 傳統石墨烯基磁共振納米診療劑存在兩個問題,一是石墨烯二維材料尺寸較大,在活體中滯留時間較長,難以代謝,對活體器官造成潛在危害;二是接枝釓螯合物效率低,磁共振成像效果差,難以發現微小腫瘤。基于此,吳正巖研究組利用化學手段將氧化石墨烯裁剪成80-100nm尺寸的納米片,使氧化石墨烯在活體內具有合適的滯留時間,且易于代謝出體外;同時,將裁剪后的氧化石墨烯與金屬化的樹狀高分子接枝,提高氧化石墨烯表面釓螯合物含量,使磁共振成像效果顯著提高。在小鼠體內實驗結果表明,該納米診療劑能......閱讀全文

    氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究取得進展

      中國科學院合肥物質科學研究院在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展。技術原理圖  近日,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳正巖課題組、上海交通大學醫學院教授鄒多宏、中科院強磁場科學中心研究員鐘凱合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展,相關成果在線發表在Nanos

    氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究取得進展

      在磁場的作用下,一些具有磁性的原子能夠產生不同的能級,如果外加一個能量(即射頻磁場),且這個能量恰能等于相鄰2個能級能量差,則原子吸收能量產生躍遷(即產生共振),從低能級躍遷到高能級,能級躍遷能量的數量級為射頻磁場的范圍。核磁共振可以簡單的說為研究物質對射頻磁場能量的吸收情況。將這種技術用于人體

    技生所氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究獲進展

      近期,中科院合肥研究院技術生物所吳正巖課題組與上海交通大學醫學院鄒多宏教授、中科院強磁場中心鐘凱研究員合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發取得研究進展,相關成果在線發表于英國皇家化學會Nanoscle雜志(DOI: 10.1039/C7NR07957E)。  傳統石墨烯基磁共振納米診療劑存在兩

    合肥研究院等在氧化石墨烯基磁共振納米診療劑取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳正巖課題組、上海交通大學醫學院教授鄒多宏、中科院強磁場科學中心研究員鐘凱合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展,相關成果在線發表在Nanoscle雜志(DOI: 10.1039/C7NR07957E)上。  傳統石墨烯基磁共振

    合肥研究院等在氧化石墨烯基磁共振納米診療劑取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳正巖課題組、上海交通大學醫學院教授鄒多宏、中科院強磁場科學中心研究員鐘凱合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展,相關成果在線發表在Nanoscle雜志(DOI: 10.1039/C7NR07957E)上。  傳統石墨烯基磁共振

    新型碳基平臺石墨烯納米孔設備問世

      據物理學家組織網報道,美國賓夕法尼亞大學的研究人員近日開發出一個納米級的碳基平臺,可用于電子探測單個DNA(脫氧核糖核酸)分子。該技術最終有望在快速DNA電子測序方面發揮“用武之地”。相關研究論文發表于最新一期的《納米快報》。   這個納米平臺由石墨烯制成。研究小組利用電子束技

    新疆理化所揭示納米鐵基/石墨烯基類芬頓催化機理

      石墨烯材料具有獨特的物理和化學性質,在能源、催化和環境等領域有廣闊的應用前景。近年來,鐵基磁性納米粒子因其價格低廉、可磁性分離、催化活性好等優點而被用于設計和制備非均相類Fenton催化劑。經典的芬頓 Fenton (Fe2+/H2O2) 反應可以產生高活性的羥基自由(?OH),然而它在降解有機

    俄羅斯制備出石墨烯基納米金剛石復合材料

      俄羅斯研究型大學莫斯科鋼鐵與合金學院、俄羅斯科學院西伯利亞分院半導體物理研究所和杜布納聯合核子研究所的科研人員采用高能重離子轟擊多層石墨烯,獲得了穩定的嵌有金剛石納米結構的石墨烯薄膜復合材料。新材料重量輕,兼具石墨烯良好的導電特性和金剛石的硬度優勢,在航空航天和生物醫學設備等領域具有廣闊的應用前

    石墨烯可“剪”成納米機器

      剪紙藝術可以將紙張剪成復雜的圖案,比如雪花。美國康奈爾大學的物理學家也變身成為剪紙藝人,不過,他們手中的“紙張”是只有一個原子厚的石墨烯,他們剪出來的可能是世界上最小的機器。  康奈爾大學卡夫利納米尺度科學研究所所長保羅·麥克尤恩帶領的研究團隊在發表于最新的《自然》雜志的論文中,展示了如何將只有

    納米鐵基/石墨烯基類芬頓催化劑的催化機理被揭示

      石墨烯材料具有獨特的物理和化學性質,在能源、催化和環境等領域有廣闊的應用前景。近年來,鐵基磁性納米粒子因其價格低廉、可磁性分離、催化活性好等優點而被用于設計和制備非均相類Fenton催化劑。經典的芬頓 Fenton (Fe2+/H2O2) 反應可以產生高活性的羥基自由(?OH),然而它在降解有機

    石墨烯基分離膜研究進展

      工業化進程的快速發展,給人們生活帶來便利的同時,也面臨著廢水、廢氣等污染導致的環境問題。作為治理環境的有效技術之一,膜分離技術出現于20世紀初。在實際應用中,膜分離技術面臨諸多挑戰,膜污染以及低分離效率為其主要限制因素。為進一步發展完善膜分離技術,不同的分離膜材料相繼被開發出來,其中具有優異選擇

    簡介石墨烯基分離膜的應用

      石墨烯是可作分離膜的最薄材料,完整的石墨烯對于所有分子具有不可滲透性,而將石墨烯納米片進行面面堆疊所形成的宏觀膜可以利用片與片之間的納米通道進行物質分離。另一方面,基于分子篩分效應引入納米孔或人工設計褶皺得到石墨烯材料可作為高效分離膜。石墨烯基分離膜不僅可用于氣體分離、CO2捕集,而且在海水淡化

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

      據物理學家組織網7月10日(北京時間)報道,奧地利、德國和俄羅斯的科學家們合作研發出一種新方法,可以很好地讓“神奇材料”石墨烯同現有占主流的硅基技術“聯姻”,制造出在半導體設備等領域廣泛運用的石墨烯-硅化物。相關研究發表在英國自然集團旗下的《科學報告》雜志上。   石墨烯是從石墨材料中剝離出來

    納米波紋讓石墨烯高效分解氫氣

    英國科學家的一項最新研究發現,石墨烯表面擁有奇特的納米波紋,這使其能以比同等質量的現有最佳催化劑高100倍的效率分解氫氣,有望實現更高性能的氫燃料電池,并提高很多工業過程的效率。相關研究刊發于最新一期《美國國家科學院院刊》。在最新研究中,“石墨烯之父”、曼徹斯特大學的安德烈·海姆及其同事發現,盡管石

    美首次“種”出石墨烯納米帶

      據物理學家組織網7月19日(北京時間)報道,美國科學家首次在金屬上從頭開始逐個原子地合成出了石墨烯納米帶——在熔爐中生長出的石墨烯的同軸六邊形。發表在最新一期《美國化學會志》上的研究報告稱,這種石墨烯“洋蔥圈”有望用于鋰離子電池和高級電子設備內。   該研究的領導者之一、萊斯大學的物理學家詹姆

    美開發出DNA石墨烯納米結構

      據物理學家組織網4月11日(北京時間)報道,美國麻省理工學院和哈佛大學的科學家,利用DNA構建出具有獨特電子特性的石墨烯納米結構,向大規模生產石墨烯電子芯片邁出了非常重要的一步。該研究成果發表在近期《自然·通訊》雜志上。   科學家通過控制DNA序列,操縱分子形成不同折疊形狀的DNA納米結構,

    石墨烯納米帶材料研究取得進展

    石墨烯納米帶作為一維石墨烯材料,因其非零帶隙和可調控的能帶結構,在半導體器件、自旋電子學及量子技術等領域具有應用前景。通過自下而上的表面合成策略,可實現對其結構的精準構筑與性質的精細調控。然而,目前石墨烯納米帶的電子結構與性質調控主要依賴其π電子體系,尚未有研究在納米帶中引入d電子對其進行改性。卟啉

    石墨烯上成功制備可控納米孔

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/387887.shtm俄羅斯國家研究型工藝大學(NUST MISIS)的專家,與其他國家物理學家組成的國際小組共同開展一系列快重離子輻照石墨烯實驗。結果顯示,可以通過這種方式在石墨烯上制備直徑可控的納米孔。

    納米波紋讓石墨烯高效分解氫氣

    英國科學家的一項最新研究發現,石墨烯表面擁有奇特的納米波紋,這使其能以比同等質量的現有最佳催化劑高100倍的效率分解氫氣,有望實現更高性能的氫燃料電池,并提高很多工業過程的效率。相關研究刊發于最新一期《美國國家科學院院刊》。在最新研究中,“石墨烯之父”、曼徹斯特大學的安德烈·海姆及其同事發現,盡管石

    碳納米材料家族增加新成員——彎曲納米石墨烯

      繼球狀的富勒烯、筒狀的碳納米管和片狀的石墨烯之后,碳納米材料家族又有了新成員。日本研究人員開發出一種像馬鞍一般彎曲的碳納米分子,有望在電子元件和醫療等領域得到應用。   名古屋大學教授伊丹健一郎率領的研究小組在15日的《自然?化學》雜志網絡版上報告了這一成果,他們將這種碳納米分子命名

    石墨烯納米電路技術獲得新進展

      據美國物理學家組織網6月10日報道,美國一聯合研究小組稱,他們在利用石墨烯制造納米電路領域獲得了突破:設計出了簡便、快速的納米電線制造方法,能夠調諧石墨烯的電學特征,使氧化石墨烯從絕緣物質變成導電物質。這被認定為石墨烯電子學領域的一項重要發現,相關研究報告發表在6月11日出版的《科

    納米新材料導電性“秒殺”石墨烯

      據物理學家組織網1月11日報道,美國研究人員首次合成出層狀2D結構的電子晶體,從而將這一新興材料帶入納米材料“陣營”。研究人員表示,合成層狀電子晶體導電性能甚至優于石墨烯,有望用于研制透明導體、電池電極、電子發射裝置以及化學催化劑等諸多領域。新研究發表在最新一期《美國化學會志》上。  電子晶體屬

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    石墨烯基功能材料研究獲新進展

      如何實現在納米尺度上精細調控石墨烯基本結構單元的物理化學性質,并基于自組裝策略,實現孔隙結構高度發達且內部織構獨特的功能化石墨烯及其復合材料的可控構筑,是一個富有挑戰性的難題。  日前,大連理工大學教授邱介山研究小組以鎳鈷基氫氧化物納米線和2D石墨烯為前驅體,基于柯肯達爾效應的陰離子交換策略,通

    5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究取得進展

      日前,中國科學院重慶綠色智能技術研究院精準醫療單分子診斷技術研究中心在5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究方面取得進展,研究成果以Precise fabrication of a 5nm graphene nanopore with a helium ion microscope forbiomo

    碳納米管/石墨烯:納米材料技術的領頭羊

      納米技術是通過對納米尺度物質的操控來實現材料、器件和系統的創造和利用,例如,在原子、分子和超分子水平上的操控納米技術的發展正越來越成為世界各國科技界所關注的焦點,誰能在這一領域取得領先,誰就能占據21世紀科學的制高點。納米碳材料是指尺度至少有一維小于100納米的碳材料。納米碳材料主要包括四種類型

    新型石墨烯納米抗菌材料研究獲進展

      近日,美國化學會ACS Nano雜志報道了中國科學院上海應用物理研究所物理生物學實驗室在新型石墨烯納米抗菌材料方面的研究工作(Graphene-Based Antibacterial Paper. Wenbing Hu, Cheng Peng, Weijie Luo, Min Lv

    石墨烯納米晶體管研制取得進展

       據瑞士聯邦材料研究所(EMPA)消息,該所與德國馬普學會高分子研究所、美國加州大學伯克利分校合作開展的納米晶體管研制取得重要進展,使用石墨烯納米帶制成的核心結構大幅度提升了納米晶體管的性能和成品率,為納米半導體器件進入實用階段創造了條件。   石墨烯材料制成的石墨烯納米帶可展示優良的半導體性能

    石墨烯包裹納米線——柔性屏中新材料

      普渡大學研究人員利用等離子體增強化學氣相沉積,將石墨烯包裹在銅納米線上,有效防止銅線被氧化,并顯著提高數據傳輸速度,降低傳導熱。這種材料在液晶和柔性顯示器中的應用前景很好。  Zhihong Chen是普渡大學電子計算機工程專業的一名副教授,他的一名博士研究生Ruchit M

    俄科學家制出石墨烯“納米水母”

       莫斯科羅蒙諾索夫國立大學化學家近期合成出了一種外形酷似水母的特殊類型石墨烯納米粒子,并對其進行了改性處理。這些粒子的結構使其可被用于催化過程及制造導電聚合物。相關研究成果已發表在《應用表面科學》(Applied Surface Science)雜志上。   石墨烯是碳的同素異形體之一,即“純”

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