二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛TiO2纳米粒子(尺寸80nm-800nm可调节)的电镜图资料

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

二氧化钛纳米片光催化剂的制备方法及其应用.

本文所述二氧化钛纳米片光催化剂的制备方法包括如下步骤:在无水条件下,将铜盐,钛源和无水乙醇混匀得溶液A,将溶液A与酸混匀得溶液B;所述溶液B经晶化,洗涤和干燥制得二氧化钛纳米片光催化剂.还提供了上述制备方法制得的二氧化钛纳米片光催化剂及其在光催化合成氨中的应用.本发明在前驱体溶液中引入铜离子,使铜离子进入二氧化钛晶胞从而令二氧化钛纳米片光催化剂产生更多催化活性位点.制得的二氧化钛纳米片光催化剂在光催化合成氨的反应中拥有优异性能。

二氧化钛修饰金纳米颗粒|金纳米颗粒修饰的二氧化钛(B)纳米片

相关产品:

TiO2@SiO2二氧化钛/二氧化硅核壳结构的纳米粒子

多巴胺修饰的二氧化钛纳米粒子(PDA@TiO2

氧化石墨烯负载二氧化钛(RGD@TiO2)

卟啉敏化二氧化钛复合微球

氮掺杂TiO2/SiO2核壳型复合微球

多孔TiO2中空微球

TiO2@酵母复合微球

核壳结构Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag复合材料

纳米晶粒多孔TiO2二氧化钛中空微球

二氧化钛/二硫化钼纳米复合材料MoS2@TiO2

单分散的二氧化钛微球TiO2

透明苯乙烯顺丁烯二酸酐共聚物/TiO2杂化材料

(羟基)苯基锌卟啉(ZnTHPP)担载于TiO2有机/无机杂化材料

壳聚糖/纳米TiO2杂化材料


其他参数:

供应商:上海金畔生物科技有限公司

保存条件 : 避光,干燥,-20oC保存

注意事项:不要放在强光下,高温下,避光冷藏(常温)储存,未使用完请及时密封保管。

以上产品源于上海金畔生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们。

四(4-羧基苯基)卟啉敏化二氧化钛(HTCPP-TiO2)复合光催化剂的红外光谱图(棕色固体粉末)

四(4-羧基苯基)卟啉敏化二氧化钛(HTCPP-TiO2)复合光催化剂的红外光谱图

四(4-羧基苯基)卟啉敏化二氧化钛(HTCPP-TiO2)复合光催化剂的红外光谱图(棕色固体粉末)

四(4-羧基苯基)卟啉敏化二氧化钛(HTCPP-TiO2)复合光催化剂的合成方法

量取50mLN,N-二甲基甲酰胺(DMF)100mL三口烧瓶中。依次加入HTCPP50mg、纳米TiOz(锐钛型,5-10nm,使用前除水)1000mg,加热混合物至100℃,回流5h。停止加热,待反应产品自然冷却至室温。3500r/min离心处理20min,并用DMF洗涤至洗涤液无色,去除未与TiOz反应的HTCPP。最后,用去离子水10mL洗涤5次。将洗涤后的产物放入120°C10 kPa真空干燥箱中干燥 8h得到棕色固体粉末,即为HTCPP-TiOz复合光催化剂。

上海金畔生物供应各种卟啉相关定制产品:

软铝石固载四(对-羟基苯基)钴卟啉(THPP Co/BM)

软铝石固载四(对-羟基苯基)铁卟啉(THPP Fe/BM)

软铝石固载四(对-羟基苯基)锰卟啉(THPP Mn/BM)

软铝石固载四(对-硝基苯基)钴卟啉(TNPP Co/BM)

软铝石固载四(对-硝基苯基)铁卟啉(TNPP Fe/BM)

软铝石固载四(对-硝基苯基)锰卟啉(TNPP Mn/BM)

壳聚糖接枝四(4-羧基苯基)钴卟啉[Co TCPP/CTS]

氧化锌固载四(4-羧基苯基)钴卟啉[Co TCPP/ZnO]

四羧基苯基卟啉固载于氯甲基聚苯乙烯树脂(PS-TCPP)

硫化铅固载四(对—羧基苯基)金属卟啉钴(Co TCPP/PbS)

硫化铅固载四(对—羧基苯基)金属卟啉锰([Mn TCPP/PbS)

硫化铅固载四(对—羧基苯基)金属卟啉铁(Fe TCPP/PbS)

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原

报道了一种高效的四齿PNNPIr光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原。

文章要点

1)该光催化剂对甲酸(HCO2H)和一氧化碳(CO)的选择性为87%,实现了2560的周转率,这是在没有额外光敏剂的情况下二氧化碳还原光催化剂中比较高的。

2)研究人员通过可见光照射Mes-IrPCY2,在牺牲电子供体1,3-二甲基-2-苯基-2,3-二氢-1H-苯并[d]-咪唑(BIH)的存在下,对在CO2饱和的NN-二甲基乙酰胺(DMA)中具有出色的光催化CO2还原活性。

3)经测定,生成HCO2HCO的量子产率为49%。同时,使用牺牲电子供体的Mes-IrPCY2的电子顺磁共振(EPR)和紫外可见光谱研究表明,单电子还原的物种可作为关键中间体用于选择性形成HCO2H

上海金畔生物科技有限公司可以设计合成一系列的(铱Ir、钌Ru、钴、镍Ni、铕Eu、钯Pd、铽Tb)的配合物发光材料

Cu络合物(dtpb)CuX [X=Cl, Br, I]

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原


有机电致红色磷光材料

(MPEP)2lr(acac), (PEQ)2Ir(acac), (MPEQ)2Ir(acac), (PEIQ)2lr(acac),(PEP)2l(acac),  (NEP)2Ir(acac), (PETP)2Ir(acac)

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原


两种带有二苯并喹喔啉(DBQ)2-甲基苯并喹喔啉(MDQ)配体材料Ir(DBQ)2(acac)lr(MDQ)2(acac)

发射橙红色光,外量子效率为12.4%

四齿PNNP型Ir光催化剂Mes-IrPCY2,用于CO2还原

超分子光催化剂Nano-SA-TCPP照射10min消除肿瘤

超分子光催化剂Nano-SA-TCPP照射10min消除肿瘤

根据统计,癌症仍然是*公共卫生的严重威胁,迫切需要新的癌症治疗方法。目前,大多数临床癌症疗法仍然难以*治愈癌症并具有严重的副作用,这导致转移,扩散和耐药性突变。快速,完整,针对性和安全的肿瘤治疗仍然是癌症治疗中的关键问题。

2020年7月2日,清华大学朱永法及中国科学院理化技术研究所Shanyue Guan共同通讯在National Science Review 在线发表题为“Photogenerated holes induced rapid eliminating of solid tumors by the supramolecular porphyrin photocatalyst”的研究论文,该研究建立了一种超分子光催化剂Nano-SA-TCPP,可在600-700 nm波长下进行照射,治疗实体瘤,实体瘤(100 mm3)可以在10分钟内消除。

光催化治疗后50天小鼠存活率从0%增加到100%。基于卟啉的光催化剂由于尺寸选择作用可以被癌细胞靶向地内化而不进入正常细胞。该疗法对正常细胞和生物体没有毒性和副作用。而且,光催化疗法对多种癌细胞系有效。由于其高效,安全和通用性,光催化疗法为我们提供了征服肿瘤的新方法。

根据统计,癌症仍然是*公共卫生的严重威胁,迫切需要新的癌症治疗方法。目前,大多数临床癌症疗法仍然难以*治愈癌症并具有严重的副作用,这导致转移,扩散和耐药性突变。

用于癌症治疗的纳米药物已广泛用于临床前和临床应用,尤其是采用光疗方法,可以jing确地靶向肿瘤并很大程度地减少对正常细胞的损害。光热疗法(PTT)利用纳米颗粒的光热效应在42°C以上产生局部热量以杀死癌细胞。PTT具有一些引人入胜的*优势,例如其侵袭性小和有效性高。

然而,光热剂(PTA)的金属和碳基纳米材料很难被代谢,从而导致累积毒性并对大脑,肾脏,肝脏和其他器官造成yong久性损害。光热剂(PTA)的有机小分子,相对较低的光热稳定性和光热转化效率(PCE)限制了其临床应用。对于其他PTA,如其他无机2D材料和聚合物纳米粒子,其合成策略过于复杂,通常具有较大的尺寸分布。

另一种临床批准的光疗法是光动力疗法(PDT),它利用光活化光敏剂(PSs)和氧气产生的外源性活性氧(ROS)杀死癌细胞。由于ROS是化学反应性自由基或源自氧分子的非自由基分子,因此PDT是一种氧依赖性过程,可破坏多种癌细胞。结果,重复的PDT治疗没有耐药性。尽管有这些优点,但由于缺氧肿瘤微环境中需要氧化性中间物质,因此通常效率低下,需要重复治疗。

由光子能量驱动的光催化作用可氧化或还原底物分子。近,光催化剂已应用于与生命有关的抗菌和抗病毒]领域,这激发了光催化剂可能对肿瘤治疗具有作用。不久前,研究人员报道了一种制备自组装四羧基苯基卟啉(SA-TCPP)的超分子光催化剂的方法,并证明了其被420-750nm波长的光激发的氧化能力。基于卟啉的分子药物由于其出色的生物容量和单线态氧的释放而被广泛用于PDT,其中一些已经实现了临床应用。

*,光疗方法的障碍之一是其渗透深度,这对于检测也很重要。在600和1200nm之间的红色/ NIR光区域称为组织的光学窗口,有利于深度穿透。考虑到上述情况,研究人员试图利用SA-TCPP的光生孔实现对实体瘤的强氧化杀伤,并形成癌细胞的Theragnostic系统。如果这个想法可行,那么它可能比PDT和PTT更有效,因为它不需要热量和氧气,这更适合于肿瘤微环境。

治疗机制(图源自National Science Review )

该研究建立了一种超分子光催化剂Nano-SA-TCPP,可在600-700 nm波长下进行照射,治疗实体瘤,实体瘤(100 mm3)可以在10分钟内消除。 光催化治疗后50天小鼠存活率从0%增加到100%。基于卟啉的光催化剂由于尺寸选择作用可以被癌细胞靶向地内化而不进入正常细胞。 该疗法对正常细胞和生物体没有毒性和副作用。 而且,光催化疗法对多种癌细胞系有效。 由于其高效,安全和通用性,光催化疗法为我们提供了征服肿瘤的新方法。