流互联网b,c)LRGO上附着MQD的表面的SEM图像。公司g,h)TSBL-MQDs结果的原子力显微镜(AFM)图像。i)MXene、性黑GO、GL-MQD/LRGO、TL-MQD/LRGO、TSBL-MQD/LRGO的傅里叶变换红外(FTIR)光谱。
遍国k)TSBL-MQDs的光致发光(PL)光谱(实线)和PL激发(PLE)(虚线)。内主c)采用300~800nm不同激光制备的MQD/LRGO混合薄膜的透射率。
流互联网e-g)扫描速率为1~50000mVs-1时TSBL-MQD/LRGO超级电容器的CV曲线。
目前产生量子点材料的方法中,公司液体激光烧蚀作为一种潜在的环境友好、原位可控的量子点制备方法,引起了人们的注意。特别的,性黑Fe磁性非贵金属(包括Fe,性黑Co,Ni)纳米材料由于其独特的超顺磁性能,常常与生物亲和性的Au纳米颗粒(NPs)相结合,广泛应用于生物医药和检测相关领域。
遍国Au-CoFeB具备介孔形纳米链状和大量外部开放型介孔的均匀分散(图3)。内主该方法具有检测更为广泛的临床相关蛋白质生物标志物的潜力。
流互联网图3: Au-CoFeBMNs的结构表征。由于Co/Fe的标准氧化还原电位原低于比[AuCl4]−/Au,公司Au离子在接触到CoFeB表面的金属态Co/Fe原子时会被迅速还原为AuNPs。