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一维范德华异质结构为新型纳米器件的设计和制备提供了新的思路和可能性,深入了解一维范德华异质结构的电子转移机制和应用一直是一个重大挑战。针对以上科学问题,中国科学院苏州纳米所康黎星团队验证了由单壁碳纳米管封装碘化铅高质量一维异质结构的稳定形成,并详细阐明了其层间电子转移行为机制。此外,利用上述机制,设计了具有出色光电流和开关比的自供电光电探测器。
近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心先进材料与结构分析实验室A05组魏小均副研究员、刘华平研究员和日本产业技术综合研究所首席研究员Hiromichi Kataura教授等合作,在碳纳米管荧光量子效率研究方面取得进展。研究团队基于凝胶色谱分离技术制备了不同手性的碳纳米管材料(图1),并定量解析了碳纳米管荧光光谱中的光子再吸收效应(图2和图3)。随后基于再吸收效应修正了不同手性碳纳米...
近日,郑州大学物理学院材料物理研究所与超算中心合作,首次理论上设计并在实验上实现了深紫外波段发光的碳纳米点,相关成果以题为《Deep-Ultraviolet Emissive Carbon Nanodots》的论文以发表于国际知名期刊《Nano Letters》(影响因子:12.279)。论文第一作者为硕士研究生宋世玉,通讯作者为刘凯凯博士、单崇新教授以及超算中心尚远博士。该研究得到了国家杰出青年...
北京大学物理学院刘开辉课题组及其合作者开发了手性椭偏光干涉检测方法,结合透射电镜电子衍射首次实现了对单根原子结构确定的单壁碳纳米管光学复极化率的测量。研究团队通过精确控制左、右旋椭圆偏振光与碳纳米管散射光的干涉,使得在两组干涉光谱中复极化率实部(虚部)贡献相反(相同),从而通过两组光谱定量得到碳纳米管的复极化率(光谱能量范围为1.6-2.7 eV)。另外,他们还展示了在器件衬底上原位测量单根碳纳米...
在俄罗斯科学基金会支持下,俄科院西伯利亚分院克拉斯诺亚尔斯克科学中心和西伯利亚联邦大学的科学家组成的团队开发出一种生物发光酶测试系统,用于评估碳纳米材料的毒性。该系统具有简单、快速、灵敏度高的特点,这项研究成果发表在《体外毒理学》(Toxicology in Vitro)杂志上。
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所曲松楠研究员课题组与荷兰阿姆斯特丹大学张宏教授合作,利用偏振相关的飞秒瞬态吸收光谱技术,研究了杂元素掺杂碳纳米点各项异性的发光以及碳纳米点偶极与极性分子偶极之间的相互作用,分析了其偶极发光中心的来源。碳纳米点具有高的荧光量子效率、优良的光稳定性、好的生物相容性、低毒性、低成本等优点,已经被应用于生物荧光标记、光催化、电致发光、太阳能电池等领域。人们利用方...
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员曲松楠课题组首次研制出可见区全谱段荧光碳纳米点,并提出一种新的方便快捷的复合方法制备出具有高荧光量子效率的全谱段荧光碳纳米点及其复合荧光粉。该工作对于研究碳纳米点的发光机理以及推动碳纳米点在照明器件领域的应用具有重要意义。该成果发表在国际期刊Advanced Optical Materials上(Adv. Opt. Mater., DOI: 10....
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员曲松楠课题组与荷兰阿姆斯特丹大学教授张宏合作,利用偏振相关的飞秒瞬态吸收光谱技术,研究了杂元素掺杂碳纳米点各向异性的发光以及碳纳米点偶极与极性分子偶极之间的相互作用,分析了其偶极发光中心的来源。相关工作发表在国际期刊Advanced Optical Materials(DOI: 10.1002/adom.201601049)上,论文第一作者为副研究...
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强激光材料重点实验室研究员王俊课题组在具有核壳结构的MoS2/碳纳米纳米复合物及其三阶非线性光学性能研究方面取得进展。相关研究工作在Chemistry A European Journal 上发表,并被期刊选为内封面。
近日,中科院长春光机所曲松楠团队首次研制出高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶。该工作利用碳纳米点表面大量的羟基官能团引发正硅酸乙酯水解,在碳纳米点表面原位包覆二氧化硅。在高浓度的碳纳米点乙醇溶液中,实现具有高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶,并可进一步获得荧光效率高达41%的干凝胶粉体材料,在开发基于碳纳米点的发光器件领域具有重要的应用前景。相关成成果发布于《材料化学》...
近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组首次研制出高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶。该工作利用碳纳米点表面大量的羟基官能团引发正硅酸乙酯水解,在碳纳米点表面原位包覆二氧化硅。在高浓度的碳纳米点乙醇溶液中,实现具有高载负量、高荧光亮度的碳纳米点@二氧化硅复合凝胶,并可进一步获得荧光效率高达41%的干凝胶粉体材料,在开发基于碳纳米点的发光器件领域具有重要的应用前景。该成果发表在国际期刊...
光是生物赖以生存的必不可少的要素,带来光明的同时却踪影难觅。光探测器的出现揭开了光子的神秘面纱,使得借助光与物质的相互作用,可将光信号转化为可以被外界电路所探知的电信号。短波红外成像丰富和延伸了人眼的视觉感知范围,在诸如红外成像、夜视、汽车自动驾驶等领域具有广泛的应用。
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 曲松楠研究员课题组首次研制出在可见-近红外区具有强吸收和高光热转换效率的超碳纳米点,该工作突破了碳基纳米材料在可见到近红外波段的吸收系数低的限制,并实现近红外区高达53%的光热转换效率,为该类材料国际上报道的最高值,在开发基于碳纳米点的光热治疗试剂方面具有重要的应用前景。该成果发表在国际著名光学类期刊《Light: Science & Applicat...
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所曲松楠课题组,研制出橙红光波段荧光量子效率高达46%的碳纳米点,为国际上最高值。相关成果近日发表于《先进材料》。发光碳纳米点是近十年兴起的新型纳米发光材料,引起国际上广泛关注。该领域发展面临的瓶颈是缺少调控碳纳米点发光带隙的手段和增强其荧光量子效率的方法。目前,碳纳米点在蓝光和绿光波段已实现较为高效的发光,但在可见区长波长波段,特别是橙光到红光波段,缺少高效率...
近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员曲松楠课题组研制出橙红光波段荧光量子效率高达46%的碳纳米点,为国际上最高值。该成果发表在国际期刊《先进材料》上(Adv. Mater.,2016,DOI:10.1002/adma.201504891)。

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