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“晶体-液体-玻璃”相变为可调控新型玻璃的合成提供了全新的途径。与传统玻璃不同,晶态材料可以通过配位化学和网格化学设计原理来微调所需的属性,如改善传质、光学性能等,这是无法在传统无机、有机和金属玻璃中实现的。如何诱导晶态材料局域结构无序进而实现液化再到玻璃化转变是一个挑战,因为绝大部分晶态材料直至分解温度也无法熔融。例如,在研究广泛的金属有机框架体系中,尽管目前已报道的材料个数已超过十万,历时十余...
本发明公开了一种光致发光的核-壳纳米铜簇的制备方法,该方法采用不同pH值的水溶液,形成金属-巯基乙酸和三乙烯四胺配合物,再用弱的还原剂水合肼还原或超声处理还原,即可得核-壳纳米铜簇,该制备方法操作简单,成本低。通过本发明所述方法获得的光致发光的铜纳米簇材料的核-壳结构铜簇是由5个铜原子的核和自组装的多层铜配合物结构为壳组成,在300-380nm紫外光照下,能发出宽波段400-600nm的绿光,发光...
本发明涉及一种制备水溶性发光金属铂、金、银、铜团簇的方法及用途。该方法采用生物分子组氨酸作为稳定剂以及抗坏血酸作为还原剂,制备出了铂、金、银、铜四种具有光致发光性质的金属团簇,该方法无毒无害,条件温和且快速,生成的金属团簇尺寸分布均一,粒径为1‑2 nm,拥有良好的发光效率。通过本发明所述方法制备的金属铂、金、银、铜团簇的发光效率分别为2.93%、13.1%、6.97%及8.26%,对...
本发明涉及一种荧光和尺寸可调的金纳米簇的制备方法及应用,该方法采用在工业中常用的巯基硅烷作为稳定剂兼还原剂,采用光化学还原氯金酸的方式制成金纳米团簇。该方法快速、有效,制备程序简单,无需额外的还原剂添加,也无需在多相环境中进行反应。通过本发明所述方法获得的金纳米团簇能够均匀分散在有机溶剂和水中,具有优异的光致发光性能。该金簇荧光的最大激发波长位于可见光区(400-460nm),而发射峰的位置则可以...
本发明涉及一种硅烷稳定的荧光铜团簇的制备方法及用途。该方法采用一种在工业中常用的硅烷偶联剂,2‑巯基丙基三甲氧基硅烷作为稳定剂,利用其巯基官能团与铜的较强亲和力,以及氰基硼氢化钠适中的还原能力,以还原铜盐来生成硅烷保护的荧光铜团簇粒子。该方法具有简单易行、无需额外表面活性剂或惰性气体保护、成本较低的特点。通过本发明所述方法获得的铜团簇基本由4‑9个铜原子组成,在波长为375...
本发明公开了一种用于CO氧化的负载型金属纳米簇催化剂。本发明的表示式为:(M1)n(SR)m/M’xOy,其中(M1)n(SR)m为金属纳米簇,M1为金属如Au、Ag或其合金等,SR(R=-CH2CH2Ph)为金属纳米簇的有机巯基配体,M’xOy为金属氧化物载体如CeO2、ZrO2等。本发明含有的(M1)n(SR)m纳米金属簇组分具有良好的热稳定性、活性纳米金属粒子尺寸分布可控等特点。本发明体现了...
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种半导体氧化物原位负载贵金属团簇的制备方法
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种碳负载金属纳米团簇催化剂的制备方法
本发明提供一种快速荧光检测三硝基甲苯或三硝基苯酚的双模荧光铜纳米簇,利用紫外‑可见光吸收光谱和荧光光谱两个通道研究了该荧光铜纳米簇对硝基炸药分子的选择性和灵敏度,并结合理论计算和单光子计数测量荧光寿命对识别机理进行了深入分析,结果表明,加入相同浓度的三硝基甲苯(TNT)或三硝基苯酚(TNP)后,纳米簇在500 nm的发射峰都产生强的荧光淬灭,且对TNP的猝灭效果更好,此外只有加入三硝基...
本发明提供了提供一种铜‑金纳米簇体系比率荧光检测三硝基甲苯的方法,该方法首先制备铜纳米簇和金纳米簇,再将铜纳米簇和金纳米簇混合,置于试管或比色皿简易检测容器内,调节pH至弱酸性后,直接实现现场快速荧光比率检测三硝基甲苯。该方法实现了对三硝基甲苯的特异性可视化检测。利用荧光光谱对硝基炸药分子的选择性和灵敏度,结果表明,加入相同浓度的三硝基甲苯和其它干扰物后,荧光光谱在445 nm处的荧光...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:银纳米柱簇阵列及其制备方法和用途
中国科学院深圳先进技术研究院专利: 一种水分子簇氢键活化反应器及一种活化水分子簇氢键的方法
本发明公开了一种介孔锆硅纳米球稳定的金属簇及制备方法与应用。由Zr嵌入的介孔硅纳米球及其表面稳定的过渡金属簇粒子组成,其具有均一的六方孔道、金属粒子小且分布均匀(0.6-2.0nm)、稳定性高、催化活性高等特点。其中,过渡金属粒子为Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt、Cu、Ag、Au中的一种或多种。该材料采用溶胶-凝胶法合成纳米球,浸渍-氢还原法负载金属簇粒子。以该材料作为催化剂...
开发具有预期稳定性、规则结构和精确组分的功能材料是化学研究的重要内容之一。高自旋磁性团簇由于电子结构与几何构型、自旋态以及原子间相互作用区别于块体材料,展现出奇异的物理化学性质,为自旋电子学材料和微器件的设计开发提供了新思路。
一种用于飞行时间质谱的磁控溅射团簇离子源,该离子源包括腔体、氩进气管、氦进气管、金属靶材和喷口。金属靶材位于靠近飞行时间质谱的一侧,氩进气管和氦进气管在金属靶材的两端,腔体与飞行时间质谱相邻的一侧有1个凸向腔体的喷口。本发明将磁控溅射离子源与飞行时间质谱相结合,测试样品时,氩气经进气管进入腔体后被电离,电离的氩气离子快速的轰击金属靶材表面,产生金属等离子体,金属等离子体由氦气载带,由喷口喷出形成团...

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