酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

将光敏剂与低成本、无毒的金属氧化物集成在一起,是一种很有前途的设计多相光催化剂的策略。


在此基础上,通过一锅水热反应制备了p型酞菁多聚钴(CoPPcs)作为光敏剂与n型TiO2纳米棒耦合的p-n异质结光催化剂(T-CoPPcs)。


在这个过程中,CoPPcs生长在n型TiO2纳米棒上,而质子化的钛酸盐纳米棒开始转化为高度结晶的锐钛矿相,在TiO2表面形成小晶体。


CoPPcs的引入不仅提高了太阳能利用率,而且通过p-n异质结与强界面接触的Ti-O-Co键加速了载流子的分离和迁移。TiO2纳米棒结晶度和比表面积的增加也促进了T-CoPPcs的光活性增强。


以[Co(bpy)3]2+为共催化剂,三乙醇胺为空穴清除剂,研究了合成的材料在CO2饱和的MeCN/水环境下的CO2光还原性能。优化后的纳米复合材料CO的生成率为4.42 mmol/h/g,选择性为85.3%,催化稳定性良好。


研究了助催化剂浓度、水含量、催化剂负载量和空穴清除剂浓度对CO2去除效果的影响。实验结果表明,该体系的光催化CO2转化效率高于文献报道的tio2基材料。


我们认为,这种异质结构设计策略和光催化系统的研究可能对co2光催化转化的发展具有启示作用。

酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

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酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/18

光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维

石墨烯纤维具有优良的性能,在未来的功能纤维和器件中发挥着重要的作用。


然而,由于石墨烯薄片的结构较脆,且石墨烯/聚合物纤维的导电性较差,这些因素都掩盖了石墨烯纤维的广泛应用。如何获得具有综合电学和力学性能的功能性石墨烯纤维仍然是一个巨大的挑战。


在这里,我们演示了一个简单的湿纺可拉伸导电石墨烯纤维,通过均匀插入TiO2纳米颗粒在石墨烯片之间。


TiO2纳米粒子在石墨烯片上诱导产生大量的褶皱,使复合纤维表现出优异的机械、电气和光电性能。随着TiO2含量由0增加到50%,纤维仍具有相当的电导率,断裂伸长率由不足6%增加到20%以上,且TiO2含量为50%的纤维在15%的应变范围内具有良好的拉伸回复率。


结合TiO2后,纤维在光电响应方面具有额外的功能性能,氧等离子刻蚀可以进一步提高纤维的光电响应性能,即使在100次弯曲循环后也没有明显的衰减。


本研究为设计具有高拉伸性能的功能性导电石墨烯纤维提供了有用的指导。


光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维

石墨烯纤维具有优良的性能,在未来的功能纤维和器件中发挥着重要的作用。


然而,由于石墨烯薄片的结构较脆,且石墨烯/聚合物纤维的导电性较差,这些因素都掩盖了石墨烯纤维的广泛应用。如何获得具有综合电学和力学性能的功能性石墨烯纤维仍然是一个巨大的挑战。


在这里,我们演示了一个简单的湿纺可拉伸导电石墨烯纤维,通过均匀插入TiO2纳米颗粒在石墨烯片之间。


TiO2纳米粒子在石墨烯片上诱导产生大量的褶皱,使复合纤维表现出优异的机械、电气和光电性能。随着TiO2含量由0增加到50%,纤维仍具有相当的电导率,断裂伸长率由不足6%增加到20%以上,且TiO2含量为50%的纤维在15%的应变范围内具有良好的拉伸回复率。


结合TiO2后,纤维在光电响应方面具有额外的功能性能,氧等离子刻蚀可以进一步提高纤维的光电响应性能,即使在100次弯曲循环后也没有明显的衰减。


本研究为设计具有高拉伸性能的功能性导电石墨烯纤维提供了有用的指导。


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光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率

TiO2是钙钛矿太阳能电池(PSCs)电子传输层(etl)中常用的材料,但其缺陷限制了PSCs的发展。


由于TiO2 ETLs具有优异的电子注入能力,本研究采用碳酸铯(Cs2CO3)对其进行修饰。


PSC的新结构为FTO/TiO2/Cs2CO3/钙钛矿(MAPbI3)/sprio-OMETAD/背电极。如预期的那样,添加Cs2CO3将冠军太阳能电池的光电转换效率(PCE)从未改性的9.2%提高到12.8%,并且在250小时后器件保持了原效率的78%。


TiO2 ETLs中缺陷的减少降低了Cs2CO3修饰后载体的重合概率。由于Cs2CO3优异的电子注入能力,改性后的ETL具有更低的功函数和更小的能级垒,使得TiO2 ETL与MAPbI3层之间的能级匹配良好,降低了载流子重合概率。

光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率

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光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率

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硅烷偶联剂(KH-570)包覆氧化硅改性纳米二氧化钛TiO2表征图谱

硅烷偶联剂(KH-570)包覆氧化硅改性纳米二氧化钛TiO2表征图谱

上海金畔生物科技有限公司是一家聚合物添加剂研发、生产和营销的精细化工企业,公司现以硅烷偶联剂(有机功能硅烷)和有机金属酯类偶联剂(钛酸酯、铝酸酯和锆酸酯)为两大技术核心和业务核心,以涂料助剂(附着力促进剂、润湿分散剂)和硅烷交联材料(塑料发泡载体、干硅烷、复合硅烷、湿混吸附法一步法硅烷交联料生产)为两大衍生产品的业务结构。

 

利用硅烷偶联剂(KH-570)对表面包覆氧化硅的金红石相纳米TiO2进行了有机表面改性.采用红外光谱(IR)X射线光电子能谱(XPS)、热分析(TG-DTA).透射电镜(TEM)和润湿性实验等分析手段对表面改性前后的纳米TiO2进行了表征.红外光谱和X射线光电子能谱表明,

 

分析方法:

1.红外光谱分析

硅烷偶联剂(KH-570)包覆氧化硅改性纳米二氧化钛TiO2表征图谱 

1、XPS分析

硅烷偶联剂(KH-570)包覆氧化硅改性纳米二氧化钛TiO2表征图谱 

2、TEM分析

硅烷偶联剂(KH-570)包覆氧化硅改性纳米二氧化钛TiO2表征图谱 

结论

1. KH-570 以化学键合的方式结合在纳米TiO2的表面,并形成了有机包覆层.经测量,纳米TiO2表面包覆的KH-570的质量分数约为7.42%~8.59%.润湿性实验显示,

 

2.KH-570表面改性的纳米TiO2具有疏水性.力学性能实验表明,经KH-570表面改性的纳米TiO2能同时提高复合材料的强度和韧性.

 

上海金畔生物供应硅烷类产品目录

氨基硅烷系列产品:

γ氨丙基三乙氧基硅烷 cas:919-30-2

γ氨丙基三甲氧基硅烷 cas:13822-56-5

γ氨丙基甲基二乙氧基硅烷 cas:3179-76-8

氨丙基硅烷水解物 cas:58160-99-9

γ氨丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:3663-44-3

N-苯基γ氨丙基三甲氧基硅烷 cas:3068-76-6

N-β(氨乙基)γ氨丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:3069-29-2

N-N二乙基氨丙基三甲氧基硅烷 cas:41051-80-3

N-N二甲基氨丙基三甲氧基硅烷 cas:2530-86-1

N-β-(氨乙基)-氨丙基三甲氧基硅烷 cas:1760-24-3

N-β-(氨乙基)-氨丙基三乙氧基硅烷 cas:5089-72-5

γ二乙烯三氨基丙基甲基二甲氧基硅烷 N.A

γ二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷 cas:35141-30-1

(γ三甲氧基硅丙基)胺 cas:82985-35-1

(γ三乙氧基硅丙基)胺 cas:13497-18-2

γ哌嗪基丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:128996-12-3

N-苯氨基甲基三乙氧基硅烷 cas:3473-76-5

γ二乙胺基甲基三乙氧基硅烷 cas:15180-47-9

 

烷基硅烷系列产品:

甲基三乙氧基硅烷 cas:2031-67-6

甲基三甲氧基硅烷 cas:1185-55-3

二甲基二甲氧基硅烷 cas:1112-39-6

丙基三甲氧基硅烷 cas:1067-25-0

辛基三甲氧基硅烷 cas:3069-40-7

辛基三乙氧基硅烷 cas:2943-75-1

异辛基三甲氧基硅烷 cas:34396-03-7

异辛基三乙氧基硅烷 cas:35435-21-3

正十二烷基三甲氧基硅烷 cas:3069-21-4

正十二烷基三乙氧基硅烷 cas:18536-91-9

十六烷基三甲氧基硅烷 cas:16415-12-6

十六烷基三乙氧基硅烷 cas:16415-13-7

十八烷基三甲氧基硅烷 cas:3069-42-9

十八烷基三乙氧基硅烷 cas:7399-00-0

十八烷基甲基二甲氧基硅烷 cas:70851-50-2

十八烷基甲基二乙氧基硅烷 cas:67859-75-0

甲基三甲氧基硅烷 cas:1185-55-3

甲基三乙氧基硅烷 cas:2031-67-6

正辛基三甲氧基硅烷 cas:3069-40-7

正辛基三乙氧基硅烷 cas:2943-75-1

正癸基三甲氧基硅烷 cas:5575- -48-4.

十二烷基三甲氧基硅烷 cas:3069-21-4

正丙基三甲氧基硅烷 cas:1067-25-0

正己基三甲氧基硅烷 cas:3069-19-0

正己基三乙氧基硅烷 cas:18166-37-5

十二烷基三乙氧基硅烷 cas:18536-91-9

十六烷基三甲氧基硅烷 cas:16415-12-6

十八烷基三甲氧基硅烷 cas:3069-42-9

二甲基二甲氧基硅烷 cas:1112 -39-6

二甲基二乙氧基硅烷 cas:78-62-6

 

环氧基硅烷系列产品

γ缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 cas:2530-83-8

γ缩水甘油醚氧丙基三乙氧基硅烷 cas:2602-34-8

2-34环氧环己基)乙基三乙氧基硅烷 cas:10217-34-2

γ缩水甘油醚氧丙基甲基二乙氧基硅烷 cas:2897-60-1

"3-(2.3环氧丙氢)丙基三甲氧基硅烷

" cas:2530-83-8

3-(2,3环氧丙氧)丙基三乙氧基硅烷 cas:2602-34-8

3-(2,3环氧丙氧)丙基甲基=乙氧基硅烷 cas:2897-60-1

2-(3,4-环氧环己烷基)乙基三甲氧基硅烷 3388/4/3

2-(3,.4-环氧环己基)乙基三乙氧基硅烷 cas:10217-34-2

3-(2.3-环氧丙氧)丙基甲基二 二甲氧基硅烷 cas:55799-47-5

苯基硅烷系列产品

二苯基二甲氧基硅烷 cas:6843-66-9

苯基三甲氧基硅烷 cas:2996-92-1

苯基三乙氧基硅烷 cas:780-69-8

苯基甲基二甲氧基硅烷 cas:3027-21-2

苯基三甲氧基硅烷 cas:2996-92-1

苯基三乙氧基硅烷 cas:780-69-8

苯基二甲氧基硅烷 cas:6843-66-9

甲基苯基二甲氧基硅烷 cas:3024-21-2

含硫硅烷系列产品

3-(三乙氧基硅)丙基)四硫化物 cas:40372-72-3

双-(3-(三乙氧基硅)丙基)四硫化物与炭黑(50%)混合物

-[3-(三乙氧基硅)丙基]-二硫化物 cas:56706-10-6

双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-二硫化物与炭黑(50%)混合物

γ巯丙基三甲氧基硅烷 cas:4420-74-0

γ巯丙基三乙氧基硅烷 cas:14814-09-6

3-流丙基三甲氧基硅完kh590 cas:4420-74-0

3-流丙基三乙氨基硅绘kh580 cas:14814-09-6

3-流丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:31001-77-1

含氟硅烷系列产品

三氟丙基甲基环三硅烷 cas:2374-14-3

三氟丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:358-67-8

氢丙基甲基二甲氧基硅烷 cas:13501-76-3

3-氯丙基甲基二乙氧基硅烷 cas:5089-70-3

3-氯丙基三乙氧基硅烷 cas:2530-87-2

 

厂家:上海金畔生物科技有限公司

卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

合成了一种新的全色吸收二聚体卟啉,并设计了一个二聚体分子在可见光区和近红外区具有最大的吸收。


对其在锐钛矿型TiO2和金红石型TiO2上的光催化作用进行了跟踪和监测,并对其在可见光条件下对革兰氏阴性菌大肠杆菌(e.c oli)的光催化消毒进行了初步比较和测试,为今后的研究奠定了基础。


将所得结果与裸锐钛矿型TiO2和钛矿金红石型TiO2进行了比较。


通过SEM、EDS、XRD、XPS和固相漫反射光谱研究证实了所制备的分子结构。

卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

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卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

合成了一种新的全色吸收二聚体卟啉,并设计了一个二聚体分子在可见光区和近红外区具有最大的吸收。


对其在锐钛矿型TiO2和金红石型TiO2上的光催化作用进行了跟踪和监测,并对其在可见光条件下对革兰氏阴性菌大肠杆菌(e.c oli)的光催化消毒进行了初步比较和测试,为今后的研究奠定了基础。


将所得结果与裸锐钛矿型TiO2和钛矿金红石型TiO2进行了比较。


通过SEM、EDS、XRD、XPS和固相漫反射光谱研究证实了所制备的分子结构。

卟啉|卟啉二聚体/ tio2光催化剂的合成、表征及光催化消毒研究

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/16

光电材料|采用单层石墨烯- tio2纳米管阵列异质结作为光电阳极增强DSSCs的光电性能

染料敏化太阳能电池(DSSC)的光阳极优化是提高效率的重要途径。


以二氧化钛纳米管和石墨烯为材料,采用湿转移法制备了一种异质结,并将其作为DSSC的光阳极。该方法操作简单、省时,微观形貌表征表明石墨烯与TiO2结合良好。


紫外-可见漫反射光谱和光子-电流转换效率(IPCE)数据表明,石墨烯转移增强了电池在可见范围内的吸光度,并减少了带隙。


在太阳模拟下得到J-V曲线,转换效率达到4.18%,比石墨烯自由电池高83%。


因此,石墨烯/TiO2纳米管的异质结在DSSCs中具有广阔的应用前景。

光电材料|采用单层石墨烯- tio2纳米管阵列异质结作为光电阳极增强DSSCs的光电性能

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光电材料|采用单层石墨烯- tio2纳米管阵列异质结作为光电阳极增强DSSCs的光电性能

染料敏化太阳能电池(DSSC)的光阳极优化是提高效率的重要途径。


以二氧化钛纳米管和石墨烯为材料,采用湿转移法制备了一种异质结,并将其作为DSSC的光阳极。该方法操作简单、省时,微观形貌表征表明石墨烯与TiO2结合良好。


紫外-可见漫反射光谱和光子-电流转换效率(IPCE)数据表明,石墨烯转移增强了电池在可见范围内的吸光度,并减少了带隙。


在太阳模拟下得到J-V曲线,转换效率达到4.18%,比石墨烯自由电池高83%。


因此,石墨烯/TiO2纳米管的异质结在DSSCs中具有广阔的应用前景。

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光电材料|Nb,N共掺杂TiO2光电性能的数值研究

利用第一性原理研究了本征型光电材料TiO2和不同(Nb, N)共掺杂摩尔比下的单元电池结构、缺陷形成能和光电性能。


首先,计算和分析了本征光电材料TiO2和各掺杂体系的晶体结构和缺陷形成能。


发现随着Nb掺杂量的增加,单位胞体体积和形成能也增加,但在富氧环境下更容易形成缺陷。


然后,计算分析了本征光电材料TiO2和各掺杂体系的电子结构、密度状态和光电性质。


发现Nb使费米能级进入导带(Nb, N) co-doped二氧化钛,Nb内容的增加使其形成一个N型半导体电子浓度较高,和N显著的影响减少了禁带宽度和增加光吸收系数。

光电材料|Nb,N共掺杂TiO2光电性能的数值研究

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光电材料|Nb,N共掺杂TiO2光电性能的数值研究

利用第一性原理研究了本征型光电材料TiO2和不同(Nb, N)共掺杂摩尔比下的单元电池结构、缺陷形成能和光电性能。


首先,计算和分析了本征光电材料TiO2和各掺杂体系的晶体结构和缺陷形成能。


发现随着Nb掺杂量的增加,单位胞体体积和形成能也增加,但在富氧环境下更容易形成缺陷。


然后,计算分析了本征光电材料TiO2和各掺杂体系的电子结构、密度状态和光电性质。


发现Nb使费米能级进入导带(Nb, N) co-doped二氧化钛,Nb内容的增加使其形成一个N型半导体电子浓度较高,和N显著的影响减少了禁带宽度和增加光吸收系数。

光电材料|Nb,N共掺杂TiO2光电性能的数值研究

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光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

新型能源材料是克服环境污染和资源短缺危机的研究重点。

光电材料TiO2纳米管阵列(TiO2 NTA)可用于污染物的分解、光电转换和H2、CH4的生成。

采用溶剂热沉积法在光电材料TiO2 NTA上制备BiOBr纳米片,经离子交换反应转化为Bi2S3纳米片。

结果表明,离子浓度显著影响了Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA的形貌、微观结构、光学捕获和光电化学性能。

样品对染料和Cr(VI)的脱除也表现出较高的光催化活性,在可见光照射下获得了良好的光电流和光电压。

采用光催化劈水制氢,其光催化产氢速率达到17.26 μmol·cm−2·h−1。

该光催化剂表现出了显著的稳定性,经过多次光催化循环后,其光催化性能仍保持在较高水平。

结果表明,光电材料Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA光催化剂为敏化剂沉积在TiO2 NTA上提供了一种完美的策略,为提高光催化性能提供了一种新的途径。

光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

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光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

新型能源材料是克服环境污染和资源短缺危机的研究重点。

光电材料TiO2纳米管阵列(TiO2 NTA)可用于污染物的分解、光电转换和H2、CH4的生成。

采用溶剂热沉积法在光电材料TiO2 NTA上制备BiOBr纳米片,经离子交换反应转化为Bi2S3纳米片。

结果表明,离子浓度显著影响了Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA的形貌、微观结构、光学捕获和光电化学性能。

样品对染料和Cr(VI)的脱除也表现出较高的光催化活性,在可见光照射下获得了良好的光电流和光电压。

采用光催化劈水制氢,其光催化产氢速率达到17.26 μmol·cm−2·h−1。

该光催化剂表现出了显著的稳定性,经过多次光催化循环后,其光催化性能仍保持在较高水平。

结果表明,光电材料Bi2S3-BiOBr/TiO2 NTA光催化剂为敏化剂沉积在TiO2 NTA上提供了一种完美的策略,为提高光催化性能提供了一种新的途径。

光电材料|在TiO2 NTA上构建Bi2S3-BiOBr纳米片作为有效光催化剂:污染物去除、光电转换和氢气生成

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/08


CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒的介绍及电子衍射图谱|供应

中文名称:CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒

其它别称:TiO2纳米棒/CdS量子点

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

利用水热合成工艺,制备出直径20nm左右,长度为几微米的TiO2纳米棒。利用巯基酸作为连接分子,在TiO2纳米捧上分步生长了尺寸小于10nm的CdS量子点。运用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、紫外-可见光谱(UV),红外光谱等手段表征了TiO2/CdS复合材料的结构和性质。将复合材料组装成Gr(a)tzel电池之后,通过光电流测试,证明了CdS与TiO2之间可以发生有效的电子传输。另外比较了使用巯基丙酸与半胱氨酸作为连接分子的不同,结果表明,利用半胱氨酸的特殊分子结构,可以在TiO2与CdS之间形成更多的键合,减少两者间的距离,因此能得到更大的光电流。

CdS硫化镉量子点修饰TiO2纳米棒的介绍及电子衍射图谱|供应

上海金畔生物科技有限公司可以对各种材质的荧光量子点进行修饰和改性以及偶联和特殊定制,我们可以做各种聚合物修饰,多糖修饰,蛋白修饰以及复合类产品的量子点复杂定制。

FeO量子点修饰BiOCl/BiVO

Cu2O量子点修饰二氧化钛纳米管

氮化碳量子点修饰石墨烯/氧化锌纳米管阵列

gCN量子点修饰氧化铁复合材料

铋量子点修饰的钒酸铋中空纳米结构

竹茎生物碳量子点修饰Bi

铋量子点修饰BiVO钒酸铋中空纳米结构

石墨烯量子点修饰的Dy掺杂ZnO光催化材料

石墨烯量子点修饰介孔二氧化钛薄膜材料

硫掺杂氧化锌量子点修饰多孔石墨相碳化氮复合材料

新型光致脱附剂柠檬酸/碳量子点修饰碳酸氧铋

CdTe量子点修饰纳米负离子溶胶

铁基量子点修饰的g-CN

量子点修饰金属有机骨架嵌入碳纳米管内复合材料(QD/UMCM1@CNT)

氮掺杂碳量子点(N-CQDs)/石墨相氮化碳(g-C3N4)复合光催化材料

CdS量子点(CdS QDs)修饰电极

碳量子点修饰铁酸镧/凹凸棒纳米复合材料

氮掺杂碳量子点修饰单层钨酸铋复合材料

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