同轴纳米电缆和复合纳米管是一种新型纳米机关资料,有关其组成法子的探索一贯倍受关注。以往的组成路线通常必要极端刻薄的前提如高温、激光、碳热还原等前提,追求经济、温文、操作简洁的溶液组成法子是该领域的钻研热点。
该钻研部的钻研人员发现了一种使用溶液法子在银离子催化成效下聚乙烯醇(PVA)链的交联景象,并成功将其发展造成一种好多组成柔软的银/PVA纳米电缆的法子,并提出了一种软-硬模板协同成长的新机造,以为PVA对银纳米线的不变效应和交联PVA与其键联的二者协同成效导致了纳米电缆的组成。论文遭到美国化学会J.Am.Chem.Soc.审稿人的高度评价:"这是一个极端重要和超卓的钻研作业,作者描述了在银离子催化成效下PVA链的交联水热反映法子一步好多组成柔软银/PVA纳米电缆的法子,所获得的电缆式纳米机关不寻常且对资料化学和线型聚合物的交联拥有重要的参考价值。所获得的纳米电缆的表壳层厚度可控并且长度很长,真实为组成纳米电缆机关资料供给了一条有前途的组成蹊径。该钻研对分歧领域的读者都是有趣的并有可能在导电聚合物复合伙料和纳米技术方面有潜在的利用价值;钻研成就颁发在最近一期世界驰名化学期刊J.m.Chem.Soc.2005,127,2822-2823上。俞书宏教授先进的幼组还进一步将该技术发展造成一衷煺适的好多组成多种金属/聚合物纳米电缆的法子,有关一系列的作业在深刻钻研中。
该课题组还以价廉的淀粉、糖类碳水化合物等碳源为原料,提出了在贵金属盐存在的前提下水热碳化共还原法并成功实现了的淀粉和糖类的急剧碳化,获得了多种机关出格的金属/碳复合纳米机关资料,与传统的高温文真空法子相比,该钻研实现了温文前提下"一天内碳化",对今后获得多种与碳资料有关的纳米资料及其功能化有着重要的意思。该作业被AdvancedMaterials审稿人评为:"这是一篇极端重要而凸起的钻研之一,作者描述了水热碳化共还原法成功组成了多种拥有不寻常的金属/碳复合纳米机关资料,如纳米电缆、空心纳米管、由纳米颗粒装点而成的碳纳米管。该钻研真实供给了一条普适的法子组成多种金属/碳复合纳米机关资料,所选取的原料淀粉起源于天然且价廉,组成过程也很单一,因而该钻研关于来自多多领域的读者来说都是极度有趣的。"一路该钻研预示了天然界中金属催化煤及木炭的组成过程可能与本尝试成就有着亲热的联系。该钻研成就颁发在世界驰名期刊Adv.Mater.2004,16,1636-1640上。此表,使用所组成的超长钼酸银纳米棒/线为就义模板,经过单一的常温下操控四丁基硅的水解过程及原位组成硅酸银,成功获得超长Ag2SiO3/SiO2复合纳米管并显示出有趣的光学性质,该钻研对使用就义模板法组成此外复合伙料纳米管拥有重要的参考价值。论文也颁发在Adv.Mater.2004,16,1109-1112上。
这些钻研成就批注,温文的化学溶液组成路线为新型纳米机关资料的造备及合理设计供给了一条崭新的思路,这些机关出格的新型纳米机关资料必将在有关领域获得重要的利用。
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