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沈小双

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:中国科学技术大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术理学化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 2篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 4篇纳米
  • 3篇拉曼
  • 3篇拉曼散射
  • 3篇表面增强拉曼
  • 3篇表面增强拉曼...
  • 2篇电沉积
  • 2篇形貌
  • 2篇形貌控制
  • 2篇纳米管
  • 2篇SP
  • 2篇
  • 2篇ERS
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学合成
  • 1篇氧化铝模板
  • 1篇一步法
  • 1篇一维纳米
  • 1篇一维纳米结构
  • 1篇杀灭
  • 1篇上转换发光

机构

  • 5篇中国科学技术...
  • 1篇合肥微尺度物...

作者

  • 6篇沈小双
  • 5篇王冠中
  • 4篇洪勋
  • 4篇祝巍
  • 1篇王颖

传媒

  • 3篇Chines...
  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2011
  • 3篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2007
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
钯纳米颗粒形貌控制合成及其SPR/SERS性质
2009年
在水溶液中分别以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和CTAB/柠檬酸钠混合剂为包覆剂合成钯纳米颗粒,并研究其形貌演变.钯纳米颗粒在成核阶段会形成具有不同孪晶结构的晶核,在生长阶段又会选择性的放大某一组晶面,这两个因素导致了钯纳米颗粒形貌的多样性.在合成中CTAB既会影响钯纳米颗粒的成核,也会影响颗粒晶面的选择性生长.通过改变CTAB和还原剂的量可以调控钯纳米颗粒的形貌.溶液中CTAB和还原剂浓度的改变,非常明显地影响合成产物中不同形貌钯纳米颗粒的产率.通过向溶液中引入柠檬酸离子调控纳米颗粒的成核与生长过程,首次合成出了星状钯二十面体和截面为五角星形的钯纳米棒.这些不同形貌的钯纳米颗粒有着不同的表面等离子体共振和表面增强拉曼散射性质.
沈小双王冠中洪勋祝巍
关键词:形貌控制表面增强拉曼散射
一种利用紫外上转换发光纳米颗粒选择性杀灭细胞的方法
本发明利用紫外上转换颗粒实现对细胞的选择性杀灭的方法,特征是使用在红外或可见光照射下能够发射紫外光的纳米颗粒--紫外上转换纳米颗粒,通过在该纳米颗粒表面连接上能够与目标细胞实现特异性结合的抗体,利用抗体与细胞表面对应抗原...
王冠中沈小双
文献传递
多种金属/TiO2核壳纳米棒阵列的通用制备方法
2011年
使用了一种具有较大通用性的方法制备了金属/二氧化钛(TiO2)核壳纳米结构.采用电沉积方法在多孔氧化铝模板(AAO)孔洞中沉积壁厚均一的TiO2纳米管,TiO2纳米管的擘厚可以通过沉积时间来控制,而纳米管的直径和长度则由模板孔洞大小和摸板厚度决定.采用这种方法制备的TiO2纳米管顶端是开放的,而底端连接仵电沉积前溅射在AAO模板背面的金膜上.这种TiO2纳米管阵列结构适合进行二次电沉积,以它为模板将Pd、Cu、Fe等金属沉积到纳米管中形成核壳纳米棒结构.这是一种可以用于制备多种金属/TiO2核壳纳米结构的通用方法,采用这种方法制备的金属/TiO2核壳纳米棒结构具有填充率高和取向性好的特点,而且它们的壁厚和长度可以通过分别改变两步电沉积的时间束控制.
祝巍王冠中洪勋沈小双
关键词:纳米管电沉积
贵金属纳米颗粒的形貌控制合成、自组装与表面增强拉曼散射性质
本论文研究的是贵金属纳米颗粒的形貌控制合成、自组装及其表面增强拉曼散射(SERS)性质。正文包括五部分内容:第一章是绪论,主要是介绍贵金属纳米颗粒的液相法合成和自组装方面的一些最新进展,并简要介绍了贵金属纳米结构的光学与...
沈小双
关键词:形貌控制自组装表面增强拉曼散射一维纳米结构
文献传递
树枝状银纳米结构的可控电化学合成及其SPR/SERS性质被引量:1
2010年
采用电化学沉积的方法在导电玻璃衬底上合成出树枝状的银纳米结构.通过调控电位、表面活性剂、硝酸银浓度等参数控制树枝状银纳米结构的尺寸、直径、结晶性和分枝密度三种典型的树枝状银纳米结构被用来做表面增强拉曼散射衬底,其中的一种可以清楚的探测浓度低于0.1nmol/L的若丹明6G分子.不同树枝状银纳米结构表面增强拉曼效果相差比较大,说明了分枝颗粒形状,特别是颗粒间距对表面增强拉曼散射有非常重要的影响.
洪勋王冠中王颖祝巍沈小双
关键词:表面增强拉曼散射
一步法电沉积钯铜二元金属纳米管(英文)被引量:1
2010年
由钯和铜纳米颗粒组成得二元金属纳米管通过电沉积的方法在氧化铝模板中被制备出来.金属离子的扩散和沉积过程的竞争决定了最终的产物是纳米管或者是纳米线.在较高负电位下,其生长受扩散控制,金属离子在纳米管的边缘被消耗,形成的是纳米管结构.而在较低的负电位时形成的是纳米线.在硝酸根离子的电催化实验中,相比于薄膜,纳米管的催化性能受氢气析出的影响较小.在空气中放置6个月后,二元金属纳米管被氧化成均一相的氧化物纳米管.
洪勋王冠中祝巍沈小双
关键词:纳米管电沉积氧化铝模板
共1页<1>
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