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基于石英纳米孔道的单颗粒尺寸分布分析 被引量:1
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作者 芦思珉 于汝佳 龙亿涛 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期2281-2285,共5页
发展了一种基于石英纳米孔道的单颗粒电化学动态分析方法,用于单个CdSe/ZnS量子点纳米颗粒的尺寸分布分析.其机制是向石英纳米孔道两端施加电压,表面带有正电荷的单个CdSe/ZnS量子点纳米颗粒在电场力驱动下由管内向管外运动,当量子点纳... 发展了一种基于石英纳米孔道的单颗粒电化学动态分析方法,用于单个CdSe/ZnS量子点纳米颗粒的尺寸分布分析.其机制是向石英纳米孔道两端施加电压,表面带有正电荷的单个CdSe/ZnS量子点纳米颗粒在电场力驱动下由管内向管外运动,当量子点纳米颗粒穿过纳米孔道尖端狭小的限域空间时,其表面正电荷使石英纳米孔道内电荷密度增加,孔道内的电化学限域效应进一步将电荷密度增加的信息放大并转变为可读的离子流增强信号.通过对动态离子流信号解析可实时获取具有2种不同尺寸的量子点纳米颗粒所导致的2类过孔事件信息,从而对在限域空间内运动的纳米颗粒进行尺寸分布分析. 展开更多
关键词 石英纳米孔道 电化学限域 单颗粒尺寸分布分析 CdSe/ZnS量子点
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锥形玻璃纳米孔中溶液浓度和pH值对整流的影响 被引量:1
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作者 黄玉华 葛艳艳 +3 位作者 沙菁洁 刘磊 章寅 陈云飞 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期526-530,共5页
为了探索锥形纳米孔整流的机理,以硼硅酸盐玻璃毛细管为材料,采用微电极拉制仪P 2000拉制了内径20~50 nm的玻璃锥形纳米孔。孔内注满氯化钠盐溶液后,采用膜片钳对该类纳米孔的整流效应进行了实验研究。实验发现,锥形玻璃纳米孔的... 为了探索锥形纳米孔整流的机理,以硼硅酸盐玻璃毛细管为材料,采用微电极拉制仪P 2000拉制了内径20~50 nm的玻璃锥形纳米孔。孔内注满氯化钠盐溶液后,采用膜片钳对该类纳米孔的整流效应进行了实验研究。实验发现,锥形玻璃纳米孔的整流比随浓度先增大后减小,在溶液浓度为10~50 mmol/L范围内出现最大整流比。当溶液pH值高于玻璃等电点时,随着溶液pH值的增大,整流比随之增大;当溶液pH值低于玻璃等电点时,玻璃表面发生壁面电荷倒置,整流方向发生改变。实验结果表明,玻璃锥形纳米孔整流效应受到溶液浓度和溶液pH值共同影响,纳米孔内壁不经过任何化学修饰就可以发生电荷倒置。 展开更多
关键词 浓度 PH值 整流 玻璃纳米孔
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Modulating ion current rectification generating high energy output in a single glass conical nanopore channel by concentration gradient
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作者 Li-Xiang Zhang Yu-Bin Zheng +2 位作者 Sheng-Lin Cai Xiao-Hong Cao Yao-Qun Li 《Chinese Chemical Letters》 SCIE CAS CSCD 2015年第1期43-46,共4页
Inspired by biological systems that have the inherent skill to generate considerable bioelectricity from the salt content in fluids with highly selective ion channels and pumps on cell membranes, herein, a fully abiot... Inspired by biological systems that have the inherent skill to generate considerable bioelectricity from the salt content in fluids with highly selective ion channels and pumps on cell membranes, herein, a fully abiotic, single glass conical nanopores energy-harvesting is demonstrated. Ion current rectification (ICR) in negatively charged glass conical nanopores is shown to be controlled by the electrolyte concentration gradient depending on the direction of ion diffusion. The degree of ICR is enhanced with the increasing forward concentration difference. An unusual rectification inversion is observed when the concentration gradient is reversely applied. The maximum power output with the individual nanopore approaches 10^4pW. This facile and cost-efficient energy-harvesting system has the potential to power tiny biomedical devices or construct future clean-energy recovery plants. 展开更多
关键词 glass conical nanopore channe Ion current rectification Concentration gradient Energy generation
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