普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  研究发现,具有较小尺寸的纳米普鲁士蓝具有更高的比表面积,也具有更好的绝离子吸附性能。合成了具备中空结构的纳米普鲁士蓝颗粒,很大地提高了普鲁士蓝纳米颗粒的表面积。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  在普鲁士蓝吸附绝离子的过程中,实验采用了石英微天平实时地表征了吸附剂的绝离子吸附量。结果显示,中空的普鲁士蓝纳米颗粒作为吸附剂,其单位质量的绝离子吸附量可以达到约240 mg g-1,相比较商业化的普鲁士蓝颗粒具有更高的绝离子去除效率。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  然而单一地利用普鲁士蓝颗粒处理饱污染溶液,不仅去除效率有限,而且后续水处理过程中对于普鲁士蓝粉体的分离工序复杂。因此将普鲁士蓝与不同基体材料复合,采用新的方式处理饱离子污染是目前研究工作的热点。例如结合磁性、负载薄膜等。

  制备了新型磁性普鲁士蓝作为吸附剂,具有约96 mg/g 的绝离子吸附能力,同时具有20 emu/g 的饱和磁化强度。磁性赋予了普鲁士蓝吸附剂更好的分离方式;吸附剂吸附绝离子后,在外加磁场的条件下可以简单而快速分离。提出一种在室温下合成绿色无毒且廉价的前驱物,用于制备磁性普鲁士蓝与氧化石墨烯的复合材料(PB/Fe3O4/GO)PB/Fe3O4/GO兼具石墨烯和磁性普鲁士蓝的优点。实验结果显示,PB/Fe3O4/GO作为吸附剂,对绝离子表现出良好的去除效率(50 ppm的条件下去除率高达90%),并且易于分离。

普鲁士蓝PB铯离子吸附研究(含图)

  利用共沉淀法合成了普鲁士蓝与聚丙烯腈的复合薄膜,并利用复合薄膜作为吸附剂,以过滤离子溶液的形式吸附金属离子。实验对于Cs+Li+ K+分别了做系统的吸附测试。结果显示该材料对于Cs+Li+K+具有不同的选择性吸附性能。由于普鲁士蓝的存在,该复合薄膜材料对于Cs+离子的选择性吸附效果显著。综上所述,目前对于普鲁士蓝的除绝的方法主要可以分为利用粉体颗粒吸附后分离、薄膜过滤吸附两种。

上海金畔生物科技有限公司是一家从事糖产品、科研试剂、多肽、普鲁士蓝、石墨烯、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料药、纳米材料、钙钛矿、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司。

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包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的制备方法(PB)

包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的制备方法(PB)

  当水合铁离子[Fe(H2O)6]3+[Fe(CN)6]4-在水溶液中反应时,产生的蓝色不溶沉淀,被称为普鲁士蓝(Prussihai Blue)。其鲜亮的颜色能够长久的保持,因此人们将普鲁士蓝应用于工业染料,颜料墨水以及其他与颜色相关的领域。作为普鲁士蓝研究的延续,人们用其他过渡金属或者稀土金属的水合离子代替[Fe(III)(H2O)6]3+,和[Fe(II)(CN)6]4-在水溶液中反应,产生的不溶沉淀,称为类普鲁士蓝化合物。

  普鲁士蓝和类普鲁士蓝化合物具有鲜艳的颜色,被广泛应用于各行业,但是单独使用普鲁士蓝化合物会造成团聚等现象而影响使用。因此将普鲁士蓝或类普鲁士蓝物质包覆于基材上不仅可以改善其团聚,而且因为颜色与基材叠加会形成十分有吸引力的颜色。

  一般包覆色浆着色剂可以采用基材表面包铝之后再包覆色浆的方式,但是这种包覆方式会产生色浆脱落,掉色等情况的发生。对于制备普鲁士蓝及类普鲁士蓝粒子常见的是使用共沉淀法。例如,使用搅拌的方法在含有[Fe(CN)6]4-的溶液中加入过量氯化铁溶液,将得到蓝色沉淀,将沉淀洗漆干燥即可得到普鲁士蓝。因此包覆类普鲁士蓝物质更多的采用直接在基材表面直接沉积的方式。

  提供一种包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的制备方法,该方法有效地改善包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的游离状况。

  一种包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的制备方法,该方法包括将基材表面包覆水合氧化铝和/或水合氧化锌之后包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝,获得包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料。

步骤:

(1)将基材按照1/4-1/20的重量比使用水或含水溶剂分散成浆料,将体系温度控制在0-100℃,pH调整到2-11,加入水合氧化铝前体和/或水合氧化锌前体,进行水解包覆水合氧化铝和/或水合氧化锌,水合氧化铝前体和/或水合氧化锌前体的加入量,以Al2O3/ZnO计,为基材重量的0.01-4%;

(2)将体系pH值调整到2-5,体系温度控制在40-90℃,在控制体系pH值为2-5条件下先加入0.01-1%总用量的亚铁氰化物的水溶液,搅拌后,再加入剩余的亚铁氰化物的水溶液,并同时加入金属盐的水溶液,在此过程中维持体系pH值在2-5

(3)过滤、洗涤,获得包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料。

  在本发明的一个更优选实施方案中,步骤(1)中将基材和1/8-1/16的重量比使用水或含水溶剂分散成浆料。在本发明的一个更优选实施方案中,步骤(1)中将体系温度控制在10-90℃。在本发明的一个更优选实施方案中,步骤(1)中体系pH值调整到3-10

  步骤(2)中将体系pH值调整到2-3。是一个更优选实施方案,步骤(2)中体系温度控制在60-80℃。在控制体系pH值为2-3条件下先加入亚铁氰化物总用量的0.01-1%的水溶液。步骤(2)中在加入氰化物的水溶液和金属盐的水溶液的过程中维持体系pH值在2-3

  基材为片状基材或非片状基材;所述片状材料选自天然云母、合成云母、玻璃片、二氧化硅片、氧化铝片、片状氧化铁或氯氧化铋晶体、硼硅酸盐、片状氮化硼或多种以上物质的混合物,或在其上涂覆金属和/或非金属和/或金属氧化物和/或非金属氧化物的天然云母、合成云母、玻璃片、二氧化硅片、氧化铝片、片状氧化铁或氯氧化铋晶体、硼硅酸盐、片状氮化硼形成的颜料或多种以上颜料的混合物,所述非片状基材选自高岭土、碳酸钙、硫酸钡、硅藻土、碳酸镁、硅酸镁、碳酸钡、氮化硼、羟基磷灰石、氧化锆、硼硅酸钙、硼硅酸钠,或多种以上物质的混合物。

  基材是平均粒径(D50)1-5000μm,平均厚度为0.1-5μm的片状材料。基材是平均粒径(D50)40μm-800μm以上的片状材料。基材是具有以上粒径的玻璃片和/或合成云母片。

“水合氧化铝前体”是溶于水后能生成氢氧化铝和/或水合氧化铝的铝盐,“水合氧化锌”是溶于水后能生成氢氧化锌和/或水合氧化锌的锌盐。水合氧化铝前体选自氯化铝、硫酸铝、硫酸铝钾中的一种或多种。水合氧化锌选自氯化锌和/或硫酸锌。

通过包覆铝或锌的水合氧化物,并保证在包覆类普鲁士蓝物质时,发现亚铁氰化物先添加,可以非常明显的改善普鲁士蓝或类普鲁士蓝物质的包覆,十分有效的减少游离,提高包覆的致密程度,降低成本,提高颜料品质,可以获得性能优良的包覆类普鲁士蓝的颜料,特别是可以方便廉价的获得大粒径基材包覆普鲁士蓝的颜料。而若在包覆完铝或锌的水合物后,先加入的是可溶性金属盐进行沉积,则不仅不能改善游离,甚至还会加剧这种状况。认为其改善的原因可能是:先在基材表面沉积铝或锌的水合氧化物,其本身是容易在基材表面吸附的,而且因为其可以在很宽的pH范围内进行沉积,因此对于不同基材总可以找到一个沉积的条件,而在接下来的普鲁士蓝或类普鲁士蓝的沉积过程中,保证先加入亚铁氰化物,则加入的亚铁氰化物可以和生成的水合氧化铝表面作用生成胶状的亚铁氰化铝,其作用可能有两个:1.生成的胶质状的物质可以进一步吸附后续生成的普鲁士蓝或类普鲁士蓝物质;2.通过生成极少量的亚铁氰化铝可以有效改善表面的带电状态,有利于后续生成的普鲁士蓝或类普鲁士蓝物质的包覆。

包覆普鲁士蓝或类普鲁士蓝的颜料的制备方法(PB)

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普鲁士蓝染色液的三种染色方法及注意事项

普鲁士蓝染色液的三种染色方法及注意事项

普鲁士蓝反应(Prussihaiblue reaction)又称为含铁血黄素染色,即经过亚铁化钾和稀酸处理后可以产生蓝色,常见于吞噬细胞或间质内,生成一种不溶解的蓝色化合物即三 价铁的亚铁化物。普鲁士蓝染色液主要用于显示细胞中铁离子,常见于吞噬细胞内,可以很好地区分含铁血黄素与其他色素。该染色液稳定性好、可以长期保存、不易产生沉淀、应用范围广, 可以进行复染。

普鲁士蓝染色液的三种染色方法及注意事项 

普鲁士蓝细胞染色

自备材料:

1、固定液:10%中性福尔马林、4%多聚甲醛等。

2、系列乙醇

普鲁士蓝三种染色种类及制备方法

染色种类

制备方法

石蜡切片染色

1、组织固定于10%中性福尔马林,常规脱水包埋。
2、切片厚度4μm,常规脱蜡至水。
3、蒸馏水水洗 1min。
4、切片入Perls stain(见注意事项2),浸染15~30min。
5、蒸馏水充分冲洗2~5min。
6、入核固红染色液,淡染细胞核5~10min。
7、自来水冲洗1~5s。
8、常规脱水透明,中性树胶封固

冰冻切片染色

1、无需脱蜡,直接迅速用蒸馏水冲洗2~3min。
2、染色、脱蜡、透明、封固步骤同石蜡切片的染色步骤,时间可以相应缩短。

细胞染色

1、4%多聚甲醛固定10~20min。
2、自来水冲洗2次,每次2min。
3、蒸馏水冲洗2次,每次2min。
4、染色、脱蜡、透明、封固步骤同石蜡切片的染色步骤,时间可以相应缩短

普鲁士蓝染色注意事项:

1、切片脱蜡应尽量干净。组织固定常采用10%中性福尔马林,经普通福尔马林长期固定后,组织会有损伤。避免使用酸性固定剂,铬酸盐处理也会妨碍铁的保存。

2、整个操作过程中容器要干净,避免用金属铁制品,洗切片和容器时以蒸馏水为宜,因普通水内含铁质。Perls stain 染色时,应根据样本情况调整着色时间。

3、所有切片都应使用同一个阳性对照切片,选择适合的对照非常重要。尸检肺组织是一个很好的对照,包含相当数量的铁阳性巨噬细胞(心衰细胞)

4、冰冻切片和细胞染色,根据具体情况摸索实验条件。

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普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器

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上海金畔生物科技有限公司是科研材料生产制造商,我们提供的产品性质稳定 、均有现货,现我公司新上市现公司实验室研发出优质产品普鲁士蓝修饰负载各种纳米材料、石墨烯复合材料、糖化学材料,三维多孔碳、碳纳米管等等复合材料,产品种类丰富,纯度99+,均有大量现货。

 

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纳米普鲁士蓝的制备方法

我们实验室人员采用铁氰化钾和氯化铁反应制备纳米普鲁士蓝.开始33mg铁氰化钾与16.3 mg 氯化铁以适量0.1mol/L的氯化钾在HCl中溶解,并加入适量的H2O2形成纳米普鲁士蓝.采用透射电子显微镜观察, 观察到其平均粒径为30nm.如图1

普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器普鲁士蓝(PB)/纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器

掺杂纳米普鲁士蓝PB颗粒葡萄糖传感器电流的影响

掺杂纳米普鲁士蓝PB颗粒的葡萄糖传感器与常规PB修饰的葡萄糖传感器相比,掺杂纳米PB普鲁士蓝颗粒的葡萄糖传感器电流响应值显著提高(如图2)。是由于纳米PB颗粒的粒子尺度的减小,在电催化还原H202和加速电子转移方面起到了增强作用;另一方面,纳米PB普鲁士蓝颗粒可能增强了酶的活性,因而提高了检测灵敏度。

 

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金畔生物供应产品目录:

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5mg

壳聚糖-普鲁士蓝-石墨烯(CS-PB-GR)复合物

5mg

壳聚糖/普鲁士蓝/石墨烯的纳米复合物(CS-PB-GR)

5mg

聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

聚吡咯/普鲁士蓝复合材料

5mg

聚苯胺-MnFe类普鲁士蓝复合材料

5mg

聚苯胺/普鲁士蓝纳米复合材料PANI-PB,

5mg

金-普鲁士蓝纳米复合材料(Au-PB)

5mg

金纳米粒子-碳纳米管-普鲁士蓝(Au NPs-MWCNT-PB)复合材料

5mg

金/聚吡咯/普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

核壳型Mn/Fe类普鲁士蓝材料

5mg

钴铁普鲁士蓝类配合物(Co-Fe PBA)

5mg

负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料

5mg

负载多肽的普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

分子合金类普鲁士蓝配合物

5mg

二氧化硅包裹的类普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

多孔铁基普鲁士蓝衍生材料

5mg

多孔普鲁士蓝/金复合材料

5mg

多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs–PB–CNTs)

5mg

多金属普鲁士蓝类配合物Ni0.75Cu0.75[Fe(CN)6]·6.3H2O

5mg

电化学掺铜-类普鲁士蓝膜

5mg

磁性普鲁士蓝/氧化石墨烯藻酸钙微球

5mg

磁性普鲁士蓝/纳米碳复合材料

5mg

磁性锆普鲁士蓝纳米颗粒(ZrHCF@MNPs)

5mg

铂纳米粒子金纳米粒子普鲁士蓝复合材料碳纳米管

5mg

铂/普鲁士蓝(Pt/PB)复合纳米线

5mg

靶向性普鲁士蓝纳米粒子

5mg

氨基化二氧化硅包裹的多孔普鲁士蓝纳米颗粒

5mg

氨基苝四甲酸/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物

5mg

SiO2/普鲁士蓝纳米复合微球

5mg

Rb掺杂Co-Fe类普鲁士蓝纳米材料

5mg

PDDA包裹的普鲁士蓝纳米粒子

5mg

Ni-Fe(Ⅱ)普鲁士蓝/碳纳米管海绵

5mg

Ni-Co普鲁士蓝类似物(Ni-Co PBA)

5mg

NaKCoFe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒

5mg

MnFe普鲁士蓝类似物(MnFe PBA)

5mg

Mn-Cr普鲁士蓝类纳米材料

5mg

FeFe(CN)_6@IG复合材料

5mg

Fe-Co普鲁士蓝类似物(Fe-CoPBA),

5mg

Co-Fe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒

5mg

Co-Fe普鲁士蓝类配合物AxCoy[Fe(CN)6]·nH2O

5mg

CoFe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物/贵金属Pt复合材料

5mg

Co(Ⅱ)Fe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物

5mg

CNTs/ZrO2/普鲁士蓝(PB)/Nafion(Nf)复合膜

5mg

普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)

5mg

普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料

5mg

普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料

5mg

普鲁士蓝-二氧化硅-石墨烯新型纳米材料

5mg

普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)

5mg

普鲁士蓝的纳米立方体

5mg

普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料

5mg

普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝/银纳米线

5mg

普鲁士蓝/氧化石墨复合材料(PB/GO)

5mg

普鲁士蓝/氧化锆复合材料

5mg

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

5mg

普鲁士蓝/碳纳米管海绵

5mg

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝/石墨烯/碳纤维复合材料(PB/GN/CFs)

5mg

普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料

5mg

普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料

5mg

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料

5mg

普鲁士蓝/硅纳米线

5mg

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)

5mg

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜

5mg

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒

5mg

水凝胶基普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

水滑石负载了普鲁士蓝的复合纳米材料,

5mg

双金属普鲁士蓝类似物(PBA)

5mg

双金属PBA普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

石墨烯-普鲁士蓝-金纳米(rGO/PB/AuNPs)复合材料

5mg

石墨烯/亚甲基蓝/普鲁士蓝复合膜

5mg

石墨烯/普鲁士蓝类配合物复合气凝胶

5mg

石墨烯/普鲁士蓝/壳聚糖复合薄膜

5mg

三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料

5mg

三维石墨烯复合普鲁士蓝材料

5mg

三维石墨烯/普鲁士蓝(rGO/PB)

5mg

氰根桥联稀土-六氰合铁(钴)杂化型普鲁士蓝类配合物

5mg

氰根桥联双核普鲁士蓝配合物

5mg

氰根桥联的杂化型普鲁士蓝类配合物

5mg

嵌段共聚物/普鲁土蓝纳米复合材料

5mg

普鲁士蓝-氧化石墨烯复合薄膜

5mg

普鲁士蓝衍生的FeOOH/生物质秸秆复合材料

5mg

普鲁士蓝修饰的氧化铁纳米粒子

5mg

普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒

5mg

普鲁士蓝修饰玻碳电极

5mg

 

厂家:上海金畔生物科技有限公司

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物

上海金畔生物是一家科研试剂材料供应商,现公司实验室研发出普鲁士蓝修饰各种纳米材料、石墨烯复合材料、糖化学及其它定制产品,产品种类丰富,可提供核磁及电镜图谱,如有需要可咨询我们.

 

普鲁士蓝(Prussihaiblue,PB)是一种常见的六氰合铁酸盐,利用普鲁士蓝PBH202的电催化还原作用,与各种氧化酶结合,可制成高灵敏度和高选择性的生物传感器。

 

普鲁士蓝,又名亚铁氰化铁、柏林蓝、贡蓝、铁蓝、米洛丽蓝、密罗里蓝、中国蓝、华蓝、矿蓝,化学式为Fe4[Fe(CN)6]3,是一种配位化合物,可以用来上釉、用作油画染料等。

 

纳米普鲁士蓝在TiO2溶胶凝胶的制备方法

 

步骤一 溶液A:依次向7mL无水乙醇中加入HCl(1+1)0.6mL0.05mol/LK,Fe(CN),1mL、钛酸四丁酯1mL,其间快速搅拌
第二步 溶液B:将0.05mol/L FeCl,1mL、无水乙醇2mL微过量H202(大约30% H2O22~3滴)搅拌下混合均匀。快速搅拌时将溶液B向溶液A中缓慢滴加,滴加完毕后,继续搅拌8h,转入密封容量瓶中,超声振荡40 min,陈化24 h。
第三步 在此过程中钛酸四丁酯逐渐水解,并同时发生如式1的反应,得到含有纳米普鲁士蓝微粒的TiO2溶胶凝胶混合液。
第四步 将该溶胶凝胶液于室温下密封放置3个月,无沉淀析出。
第五步 将该溶胶凝胶液于室温下密封放置3个月,无沉淀析出。取适量的含有纳米普鲁士蓝微粒的TiO2溶胶-凝胶混合液,在敞口口烧杯中自然挥发成凝较,然后在红外灯下干燥,用于电镜表征的样品制备。



纳米普鲁士蓝在TiO2溶胶凝胶的电镜表征图谱

 

多孔三维网状结构纳米普鲁士蓝(PB)颗粒TiO凝胶的各种负载修饰物 

 

上海金畔生物供应普鲁士蓝产品目录

中空介孔普鲁士蓝纳米粒(HPBs)

氧化石墨烯/普鲁士蓝/聚吡咯纳米复合材料

氧化石墨烯/普鲁士蓝纳米颗粒复合材料

氧化石墨烯/普鲁士蓝壳聚糖纳米复合物

氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基苝四甲酸纳米复合物

氧化石墨烯/普鲁士蓝/氨基苝四甲酸复合物(GO/PB/PTC-NH2)

氧化石墨烯(RGO)/普鲁士蓝复合材料(RGOPC)

锌掺杂的普鲁士蓝纳米颗粒

微/纳米多孔普鲁士蓝/金复合材料

透明质酸修饰的普鲁士蓝纳米粒子

铜镍钴多金属普鲁士蓝类化合物

碳纳米管-离子液体/聚苯胺普鲁士蓝普鲁士蓝氧化酶复合材料

碳纳米管/普鲁士蓝(MWCNTs/PB)纳米复合材料

水凝胶基普鲁士蓝纳米复合材料

水滑石负载了普鲁士蓝的复合纳米材料,

双金属普鲁士蓝类似物(PBA)

双金属PBA普鲁士蓝纳米复合材料

石墨烯-普鲁士蓝金纳米(rGO/PB/AuNPs)复合材料

石墨烯/亚甲基蓝/普鲁士蓝复合膜

石墨烯/普鲁士蓝类配合物复合气凝胶

石墨烯/普鲁士蓝/壳聚糖复合薄膜

三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料

三维石墨烯复合普鲁士蓝材料

三维石墨烯/普鲁士蓝(rGO/PB)

氰根桥联稀土-六氰合铁()杂化型普鲁士蓝类配合物

氰根桥联双核普鲁士蓝配合物

氰根桥联的杂化型普鲁士蓝类配合物

嵌段共聚物/普鲁土蓝纳米复合材料

普鲁士蓝-氧化石墨烯复合薄膜

普鲁士蓝衍生的FeOOH/生物质秸秆复合材料

普鲁士蓝修饰的氧化铁纳米粒子

普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒

普鲁士蓝修饰玻碳电极

普鲁士蓝铁基合金纳米复合材料空心球纳米复合材料

普鲁士蓝纳米立方体-石墨烯复合材料。

普鲁士蓝纳米立方体/氮掺杂多孔碳复合材料(PB/NPC-600)

普鲁士蓝纳米空心橄榄

普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs)

普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料

普鲁士蓝粒子纳米复合材料

普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料

普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料

普鲁士蓝类配合物三元复合电极

普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O

普鲁士蓝类配合物/碳复合材料

普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料

普鲁士蓝类纳米配合物

普鲁士蓝-壳聚糖(PB-CS)

普鲁士蓝-聚多巴胺纳米铂多层纳米复和材料

普鲁士蓝—聚-4-乙烯吡啶—碳纳米管(PB/P4VP-g-MWCNTs)复合物

普鲁士蓝-金纳米复合材料(PB-Au)

普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料

普鲁士蓝—二氧化钛纳米管复合材料

普鲁士蓝-二氧化硅石墨烯新型纳米材料

普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)

普鲁士蓝的纳米立方体

普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料

普鲁士蓝@二氧化锰纳米复合材料

普鲁士蓝/银纳米线

普鲁士蓝/氧化石墨复合材料(PB/GO)

普鲁士蓝/氧化锆复合材料

普鲁士蓝/碳微球/聚吡咯复合电极材料

普鲁士蓝/碳纳米管海绵

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料

普鲁士蓝/石墨烯/碳纤维复合材料(PB/GN/CFs)

普鲁士蓝/石墨烯/硫复合材料

普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料

普鲁士蓝/硅纳米线

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒

普鲁士蓝(PB)-多壁碳纳米管复合材料(MWCNTs)

普鲁士蓝– 碳纳米管– 纳米金复合物(PBCNTsCNPs)

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料

纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料

纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合粒子

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁(Au-Dopa-PB-Fe3O4)

 

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