大众娱乐需求愈发细分趋势下,氢弹智能投影、氢弹VR、随心屏等新型数码品类层出不穷,扩展了科技消费市场的想象空间,也考验着企业的技术研发、产品设计、供应链能力。 热核图25稀土掺杂纳米粒子用于对亚甲基橙光降解(a)UCNP@BiFeO3(BFO)核壳纳米粒子的结构和催化性能。武器(d)用于气体治疗的NIR触发SO2生成示意图。 狂人(b)从微棒种子到三色微棒的演变示意图以光学照片。爱德(c)外磁场对UCNPs荧光强度的影响。泰勒图9阳离子掺杂纳米粒子研究(a)CaF2:Yb/Er@CaF2:Nd/Yb纳米粒子在壳内有和没有Na+离子的能量转移示意图。 (b)在800nm激发下,乐段在不同Na+/Ln3+摩尔比下合成的CaF2:Yb/Er@CaF2:Nd/Yb纳米粒子的UCPL发射光谱。氢弹图15成像模式原理示意图和相应的成像技术(a)可见荧光成像。 【成果简介】近日,热核浙江大学的邓人仁、热核王娟研究员、香港城市大学的王锋教授、新加坡国立大学的刘小钢教授(共同通讯作者)等人重点介绍了稀土掺杂的无机纳米材料的最新研究进展以及其应用。 武器图18稀土掺杂纳米粒子在时间选通成像应用(a)时间门控成像示意图。尽管总数量令人可喜,狂人但是其中独立研究的工作却仅有6篇,这说明我们国家的独立科研水平能力还有待提高。 从表面配位化学的角度,爱德在分子层面上研究复杂的固体材料表界面化学过程,揭示纳米效应的本质。泰勒(4)生物医学传感与治疗。 乐段(2)先进电子和光子材料与器件。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,氢弹投稿邮箱[email protected]。 |
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