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只有金属才能有磁性吗?向你介绍一种“布基球”(Buckyball),它可能会改变我们对这一科学原理的理解。 相似文献
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《大科技.科学之谜》2006,(3):I0003-I0003
20世纪80年代,一种叫做布基球的C60分子结构被科学家发现,立刻引发了整个纳米科学界的革命。布基球的发现非常偶然,据说是一群科学家在研究星系气体云的时候,在星际空间观察到了C60结构,这是除金刚石和石墨外,人类发现的第三种完全由碳原子形成的分子结构。以布基球为标志的纳米科学给科学家提供一个广阔的研究舞台,科学家也因此发现了一些微观世界的奇妙之处。比如,把两个完全由六边形组成的纳米管对接,是精细的工作。科学家发现,有时必须构建出五边形和七边形,才能让不同性质的纳米管合为一体,形成新的材料。布基球的内部可以嵌套另一个… 相似文献
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案例教学兼具形象化与趣味化特点,是环境化学教学中重要的组成部分。纳米传感器是近年来新兴并迅速发展的一种环境分析监测技术,可用于现场原位检测或监测痕量污染物质,具有良好的发展前景。该技术可以作为案例引入到环境化学的教学中。本文同时阐述了其与环境化学教学的密切关联性,以此激励学生对环境化学课程的学习兴趣与热情,培养学生的创新意识,强化学生的研究能力。 相似文献
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目的制备卡铂碳包铁纳米壳聚糖微球,摸索最佳制备方案,检测该微球的各项性状,并与卡铂纯铁纳米壳聚糖微球进行比较.方法以吸附药物的碳包铁纳米磁粉为磁性内核,壳聚糖为基质,卡铂为负载药物,采用反相微乳法制备卡铂碳包铁纳米壳聚糖微球.卡铂纯铁纳米壳聚糖微球的制备方法相似,不同的是以无吸附药物能力的纯铁纳米磁粉为磁性内核.检测和比较两种纳米药物微球的形态、粒径、磁响应性、载药量、包封率和体外释药.结果两种药物微球的球形圆整,平均粒径210nm±26nm,粒径分布150nm-300nm,磁响应性强.碳包铁纳米微球的载药量(11.15±1.03)%,纯铁纳米微球载药量(9.21±1.10)%.碳包铁纳米微球1d、2d、3d、4d的体外释药量分别为60%、74%、84%、92%;纯铁纳米微球1d、2d的释药量分别为81%、91%.结论通过活性碳吸附和物理包裹双重机制载药的卡铂碳包铁纳米壳聚糖微球不但载药量高,而且释药速度平稳.多重机制的有机结合是优化纳米微球性能的有效方法. 相似文献
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利用水热法制备尺寸均一、单分散性良好的β-硫化汞超球.通过扫描电子显微镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)等手段系统研究汞离子(Hg2+)和半胱氨酸配比、反应温度等对产物形貌的影响.同时,β-硫化汞超球在较宽波长范围内(200~900 nm)均产生很强的吸收.在室温标准太阳光下对材料进行的光电测试结果表明,短路电流密度0.12 mA· cm-2,开路电压0.40 V,填充因子4.4%,转化效率0.21%.这预示该类超球在新型太阳能电池领域中具有潜在的应用价值. 相似文献
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针对不同条件符合颗粒表征,探讨了影响湿化学法包覆硅灰石4种主要因素,以及影响包覆效果的机理。实验研究了正硅酸乙酯在酸或碱的条件下水解形成硅溶胶,在一定的反应温度下在硅灰石表面凝胶形核,形成纳米二氧化硅的包覆层。实验通过控制反应物的水硅比、反应温度、时间和PH值来制备不同工艺下的复合颗粒,寻找最佳的反应条件。实验得出最佳工艺:水硅比=10,反应温度为50℃,反应时间2h,PH值为5~6。 相似文献
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以SnCl4·5H2O、NiCl2·6H2O、氨水等为原料,控制反应溶液的pH值、反应物浓度、反应温度、掺杂比例等条件,采用化学沉淀法制备出SnO2纳米粒子,通过对其进行XRD、SEM、气敏性能的测试分析可知:用化学沉淀法获得的SnO2粒子粒径约为60nm,粒子呈球形,且分散性好,掺镍的SnO2薄膜对还原性气体H2有较高的灵敏度。 相似文献
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近年来,作为化学学科的重要分支——电化学得到了蓬勃发展,并将触角伸入了纳米领域,衍生出纳米电化学这一新的研究方向。重庆大学副教授范兴近年来专注于纳米电化学的应用研究,由新型光电器件向工业电解过程强化等不断拓展,更从非平衡态电化学等基础理论入手,尝试寻找新的突破口,走出一条独具特色的纳米电化学应用研究之路。 相似文献
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1985年,当美国RiCe大学的R.ESmalley等人利用激光第一次人工产生并观察到C60分子时,他们可能不会想到,这个自然界中除金刚石和石墨之外碳元素的第三种同分异构体会具有如此广泛而极富价值的应用前景.当然他们也许更没有想到.这一成果能够“创立一个崭新的化学分支,对于天体化学、超导、材料化学和物理学等不同领域具有重要意义”,从而让他们在11年后获得诺贝尔奖化学奖。 相似文献