铁路主要从事稀土近红外荧光纳米探针用于生物医学分析的研究工作。客流该成果以题为SupramolecularlyEngineeredNIR-IIandUpconversionNanoparticlesInVivoAssemblyandDisassemblytoImproveBioimaging发表在国际著名期刊AdvancedMaterials上。高峰张凡教授于2008年获复旦大学化学系理学博士学位。
【小结】在本文中,济南利用Azo/β-CD之间的主客体超分子工程方法实现了纳米颗粒的体内组装和近红外光介导的解组装。复旦大学化学系教授,大火博士生导师。
车站(g)DCNP@β-CD-Cy5在肝脏中的沉积。
铁路(d)组装(黑线)和980nm照射介导的解组装(红线)的肿瘤/肝脏比随时间的变化曲线。客流插图:NiMoO4中氧空位的示意图。
高峰(d)限制在纤维状碳中的Fe原子的HAADF-STEM图像。济南我们预计表/界面调节方法将有助于快速促进电极材料中的电催化性能。
由于多电子转移过程中的动力学迟缓,大火电极材料在阳极或阴极上的催化活性差是燃料电池改善的主要限制因素。车站(d)用于ORR的MnO@FLC和SdMC催化剂的自由能变化。