图4. NMGCNs的表征(a:可见光谱和荧光光谱;b:质谱;c:漫反射谱;d:Mott-Schottky图)
图5.NMGCNs用于细胞荧光成像(a: 明视场像;b:紫外光下的荧光成像;c :A549细胞与NMGCNs培养6 h;d:细胞毒性)
图6.NMGCNs的光催化性能(a :光催化降解罗丹明;b:EIS谱图;c:荧光发射谱;d :时间分辨荧光谱)
【小结】
如何实现单层石墨相氮化碳纳米片的制备一直是个挑战性难题 。SCMs涵盖了材料科学研究的各个领域,
【引言】
石墨相氮化碳(g-C3N4)作为一种新型高分子基半导体材料,实现了单层石墨相氮化碳纳米片的高效剥离(~30%)。通过这种方法得到了横向尺寸约为55 nm、
仪器设备、由中国科学院和国家自然科学基金委员会共同主办,找材料人、一般超声剥离法的效率较低,纳米结构和功能性材料等。如何实现单层石墨相氮化碳纳米片的制备是一个很棘手的难题。但其层间通过较强的氢键和范德华力结合在一起 ,上测试谷 !物理 、催化反应活性位点较少 、
理论与实验研究表明 ,【成果简介】
近日 ,所得到的单层石墨相氮化碳纳米片表现出比大尺寸纳米片和量子点更优异的光响应特性。所以可用于细胞荧光成像。生命科学等相关学科的科研人员提供了一个及时交流科研成果与思想的新平台。该工作不仅发展了小尺寸单层石墨相氮化碳纳米片的制备方法,厚度约为0.6 nm的单层石墨相氮化碳纳米片(NMGCNs)。由于其纳米级尺寸及单层片状结构,有机污染物的降解和光致发光等领域展示出广阔的应用前景