瑞禧CdS-PAMAM/Ag2Se/CsPbBr3钙钛矿量子点
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瑞禧CdS-PAMAM/Ag2Se/CsPbBr3钙钛矿量子点
金属增荧光(MEF)来源于贵金属纳米颗粒局域表面等离子体共振(LSPR)效应,LSPR是金属纳米材料的光学特性,也是纳米材料研究领域的方向.利用LSPR效应可以增荧光分子的荧光信号度,提荧光检测法的灵敏度,准确度和适用范围,在光电器件,单分子检测以及能量转移等领域具有的应用.基于对MEF的研究,通过多元醇法,改进后的Stober法和热注入法等方法设计了具有形貌和核壳结构的Ag@SiO2@CsPbBr3复合纳米粒子,通过改变SiO2的厚度,调控Ag纳米颗粒和CsPbBr3量子点二者之间的距离,从而对量子点荧光光谱行为进行研究.
Cs4PbBr6绿色荧光纳米颗粒
聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料
Bi20TiO32/PAN复合材料
氮掺杂介孔碳负载钴-氧化钴纳米复合材料
二硫化钼/镍钯合金纳米复合材料MoS2/NiPd
镍掺杂四氧化三钴纳米花复合材料
鲁米诺功能化的金包四氧化三铁纳米颗粒
Sr3Al2O6红色发光纳米晶
TiO2/Ti3C2复合材料
过渡金属二硫化物MoS2、WS2、TiS2
TiO2/Fe2O3多孔微球
红色荧光粉La2O3
Co掺杂SnO2纳米颗粒
花状纳米氧化锌微球
金钯纳米花复合材料
氮掺杂碳量子点N-CQDs
TiO2/g-C3N4/CdS-CdSe复合材料
Cd2+掺杂ZnWO4纳米棒
Mn2+掺杂水溶性ZnS量子点
长余辉发光材料Sr3Al2O6
Fe3O4-Ag磁性纳米颗粒
Ag2Se量子点
银掺杂的聚多巴胺纳米微球
负载石墨烯量子点PDANS@Ag/GQDs
稀土的NaYF4/PVP纳米复合纤维材料
Rh@Pt纳米枝晶复合材料
Pr掺杂量对锡酸镁Mg2SnO4颗粒(无机发光颗粒)
Pr/Nb共掺Bi4Ti3O12铋层状陶瓷
Y2(MoO4)3的晶体发光纳米颗粒
Y2(MoO4)3∶Eu3+红色荧光粉
石墨烯纳米带/壳聚糖/CdSe量子点复合材料
CdTe的II型水溶性近红外量子点
CsPbBr3钙钛矿量子点
CdSeQD-Eu~(3+)复合纳米材料
Fe3O4@Cs@Ag纳米复合材料
Cs4PbBr6纳米颗粒
二硫化钼的二维纳米复合材料Co-TiO2/MoS2
二维纳米复合材料Mn-TiO2/g-C3N4
二硫化钼的二维纳米复合材料FeTiO2/MoS2
石墨烯量子点
Si量子点
Au-g-C3N4纳米复合材料
RuSi@Ru(bpy)32ZnO纳米棒/PVC复合材料
纳米ZnO/聚苯乙烯的复合材料
MOFs固载的碲化镉量子点(CdTe QDs)
氧化钨量子点材料
纳米In2O3/TiO2介孔复合体
Eu3+、Ce3+、Gd3+掺杂的TbPO4纳米发光颗粒
P3HT修饰ZnO纳米颗粒
PMMA/ZnO纳米复合薄膜
纳米银修饰的二氧化钛纳米片
SnS@Ti3C2复合材料-二维过渡金属碳化物晶体
BiNdTiO(BNdT)纳米棒
BiLaTiO(BLT)纳米片
In2O3/TiO2介孔纳米复合材料
纳米片状多孔氧化锌
氟掺杂二氧化锡(FTO)纳米粒子
单晶钙钛矿相TiO2纳米片
CdTe@MOFs复合物
Au@RuSi复合材料
二维层状氧化锰掺杂Ti3C2膜纳米复合材料
MoO3@TiO2/Ti3C2复合材料
FTO光致发光纳米颗粒
Eu掺杂SrSiO3发光纳米材料
单晶YVO4纳米晶体
稀土掺杂Cao-B2O3-SiO2发光玻璃
CdS-PAMAM量子点
油酸修饰的LaF3:Er,Yb纳米颗粒
WO3氧化钨纳米颗粒
Pr/Nb共掺Bi4Ti3O(12)铋层状陶瓷
Al掺杂四针状ZnO纳米结构(T-AZO)
水溶性Cd-Ag-Te量子点
核壳CdSe@ZnS量子点QDs
聚碳酸酯/聚酯合金纳米复合材料
PDG-g-PCL纳米片
CdZnSe三元量子点
NaYF4:Yb3+,Er3+稀土上转换发光纳米颗粒
核壳结构的ZnO/SiO2纳米颗粒
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半导体一维纳米材料具有的光电性质,且相对于零维纳米颗粒,具有的电子传输途径,因而在光电化学(PEC)分解水中有着的应用.TiO2纳米棒和纳米线已被证实具有的PEC性质.采用水热方法在氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO)上制备了紧密规整的金红石型TiO2纳米棒阵列,研究了活化温度对TiO2纳米棒电的光活性影响,