【成果简介】有鉴于此,™引济南大学张玉海教授团队联合青岛大学赵海光教授团队率先制备出基于零维钙钛矿(Cs4PbBr6)纳米晶的高效率太阳能聚光器,™引并与三维钙钛矿(CsPbBr3)基聚光器进行了详细的性能对比。
领智张晗博士于2010年10月在新加坡南洋理工大学获得理学博士学位。术创生态图六:基于新兴Xenes的生物成像应用。
然而,新构系统Xenes的表征可能在生物测试期间改变,这使得在相同实验条件下进行的Xenes的物理化学表征更复杂。)【成果简介】近期,建数哈佛大学医学院陶伟团队、建数深圳大学张晗团队以及高丽大学JongSeungKim团队合作,首次全面综述了各类别新兴Xenes的结构和功能与其对应的生物医学应用之间的关联,并系统总结了Xenes的各类生物医学应用,旨在通过物理、材料、化学、纳米技术和生物学领域的共同努力,进一步促进新兴Xenes在生物医学领域的应用。已累计发表SCI论文200余篇包括AdvancedMaterials10篇(影响因子21.950)、字化ChemicalSocietyReviews3篇(影响因子40.182)、字化PNAS、NatureMaterials(影响因子39.235)、PhysicReports等,以第一作者或通讯作者发表SCI一区论文80篇,封面论文30篇,两篇论文入选中国百篇最具影响国际学术论文,40篇论文引用过百次,ESI高被引论文60篇。
因此,™引一些作者描述了定义安全等级的十多个关键因素,以评估新纳米材料的潜在毒性。由于Xenes(例如,领智硼烯、领智镓烯、硅烯、锗烯、锡烯、磷烯、砷烯、锑烯、铋烯、硒烯和碲烯)具有良好的物理、化学、电子和光学性能,近年来其在生物传感器、生物成像、药物递送和疾病诊疗等生物医学领域得到了迅猛地发展。
图七:基于新兴Xenes的药物载体(递送小分子药物、术创生态siRNA等)设计和光学治疗(光热治疗、光动力治疗等)应用。
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