“主题问题”类别的存档

编辑选择:钙钛矿纳米材料与器件——林志群教授

咨询委员会成员,林志群教授,介绍了一个网上收集的一些我们最近最好的文章钙钛矿纳米材料和器件,发表于纳米级世界领先的研究人员。

他说:“这是一个很好的选择。”过去几年见证了钙钛矿基材料和设备的空前进步。这种新型材料具有一套优良的光电性能。包括可调谐直接带隙,吸收系数大,高两极流动性,长载流子扩散长度,小激子结合能,缺陷容限高。在这种情况下,以太阳能转换研究界钙钛矿基材料和器件领域的最新快速发展为中心,编写本课题是有意义的。为此,我们收集了一系列高质量的研究文章和评论,最近发表在纳米级.我们希望读者能发现这本主题集内容丰富、实用。他说:“这是一个很好的选择。”

在这里阅读收藏集*

*本系列中的所有物品在2018年底前均可免费使用。

以下是这个系列的一些特色:

普拉莫斯帕蒂尔 等。2018,10,9875034。
金志文和刘胜中(弗兰克) 等。2017年,9岁,627~628。
张瑜和W威廉。俞 等。2018,10,4173-4178。
崔志勋 等。2018,10,1885 - 1891。

纳米级已经成为高品质的平台,跨社区研究,连接纳米科学和纳米技术的各个学科。新利手机客户端纳米级其广泛的范围为纳米研究的创新提供了一个全面的视角,连接纳米科学和纳米技术所涉及的各个学科,新利手机客户端冲击系数为7.367*我们很荣幸成为纳米科学领域最大的高影响力杂志。新利手机客户端

取得联系nanoscale-rsc@rsc.org或者跟着我们推特脸谱网.

问候,

Zhiqun林

咨询委员会,纳米级

珍妮·安德烈斯

总编辑,纳米级

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新兴主题:二维材料

二维材料研究是一个新兴的课题领域,尤其是它们在电子设备中的应用。为了帮助读者了解最新情况,我们收集了发表在纳米级成为一个名为电子设备用二维材料.

编辑的选择 从副编辑中选择,教授安德里亚Ferarri

一种双面分子掺杂高导电石墨烯薄膜
Youngsoo Kim杰松公园,俊莫康Je Min Yoo先生,Kyoungjun ChoiEun Sun KimJae Boong ChoiChanyong HwangK.S.Novoselov和Byung Hee Hong
纳米级,2014年,6个,9545 - 9549

石墨烯有许多创纪录的特性。它是透明的,像(或比)塑料,但导热和导电性能比任何金属都好,它是一种弹性薄膜,就像一层不透水的膜,化学惰性和稳定。因此,它似乎是理想的下一代透明导体。在制造各种类型的显示器和触摸屏时,需要找到氧化铟锡(ITO)的替代品,由于铟的脆性,使其在需要灵活性时难以使用。石墨烯是完成这项任务的理想人选。因此,再加上碳的丰度,这提供了一种比执行部队更可持续的选择。石墨烯显示器的原型已经生产出来,商业产品似乎迫在眉睫。

一个缺点是,为了打败ITO的电导率,石墨烯需要掺杂。基姆等。报告一种双侧分子掺杂方法,显示有效的工作功能调制,化学气相沉积法生长的大面积石墨烯样品具有高载流子密度和显著的板阻降低。进一步优化,他们的方法可能使石墨烯薄膜的各种实际应用需要低片状电阻,可与氧化铟锡(ITO)相媲美,以及高透明度和灵活性。

以下是其中一些流行的文章:

石墨烯模拟碳氮化物:一种新的剥离合成方法及其在光催化和光电化学选择性检测痕量铜中的应用2 +
Hui Xu佳燕,Xiaojie,李旭,杰翔夏袁国旭烟花的歌,黄丽颖和李华明
纳米级,2014年,6个,1406—1415

CVD生长的原始石墨烯的电化学性质:单层-vs。准石墨烯
戴尔AC.Brownson莎拉A。Varey,Fiazal Hussain莎拉·J。黑格和克雷格。银行
纳米级,2014年,6个,1607 - 1621

由纳米材料构成的透明导体
Michael LayaniAlexander Kamyshny和Shlomo Magdassi
纳米级,2014年,6个,55 81-55 91

访问完整的集合在这里你说什么?

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icmat2013文章集

我们很高兴向您介绍以下标记 第七届国际先进技术材料大会(ICMAT2013)。被编辑的客人张华教授(南洋工业大学)这一集突出了在会议上提出的一些高质量的研究,去年6月30日至7月5日在新加坡举行。ICMAT会议由新加坡材料研究学会主办,每两年举办一次,吸引了来自世界各地的2000多名代表。

icmat2013系列包括一个小评论,一篇通讯文章,还有两份完整的文件。我们希望你喜欢读它们。

魏尧和赵永胜
纳米级,2014年,6,3467-3473 doi:10.1039/c3nr04654k
马崇波,小颖琪,Bo Chen保淑玉商量,Zongyou阴,吴学军,支敏洛小君,郝丽章、华章
纳米级,2014年,高级文章doi:10.1039/c3nr04975b
Yu-Hsuan萧,陈成英,黄立川,Guan Jhong LinDer-Hsien留置权,黄建章和何少豪
纳米级,2014年,6,2624-2628 doi:10.1039/c3nr05226e
贵金属的一般合成(Au,银副驾驶,Pt)纳米晶改性MoS2纳米片,增强Pd-MoS2对甲醇氧化的催化活性
李慧宇文许飞薛冰,支敏洛张琪毕青宝邵苏,李星翁黄卫,王连辉
纳米级,2014年,高级文章doi:10.1039/c3nr06084e
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纳米主题集合:用于智能药物输送应用的树突状聚合物

纳米级主题集合:用于智能药物输送应用的树突状聚合物

客座编辑:Marcelo Calderon(柏林自由大学,德国)和Jayant Khandar(马哈拉施特拉邦药学研究所,浦那印度)

期刊封面图片我们很高兴地宣布“智能药物输送应用的树枝状聚合物”主题系列,发表于纳米级2015年初。该系列由Marcelo Calder_n教授和Jayant Khandale教授客座编辑。我们欢迎您为这一令人兴奋的收藏所做的高质量研究贡献。

纳米尺寸的超支化聚合物材料同时拓宽了生物医学应用领域。树枝状聚合物被分类为:(a)完美的树枝状聚合物,(b)树突,(c)树枝状聚合物,以及(d)超支化聚合物。完美的树枝状和树枝状聚合物是独特的纳米系统,因为它们可以达到单分散性。纳米尺寸,低粘度,终端组具有多种功能,高溶解性,和生物相容性。

在许多交付应用中,树枝状聚合物结构比线性聚合物具有显著优势。例如,所定义的树枝状聚合物的多价性可用于封装或共轭多个药物分子,同时允许控制添加靶向性,成像探针,和/或增溶方式。它们在纳米尺度上的多功能性和尺寸之间的协同作用,使其分子支架上的化学智能实现了环境敏感模式。因此,这些功能材料有望继续完善现有的治疗实践。

这个主题系列将包括高质量的文章,突出在树枝状聚合物领域的发展,它们作为药物控制输送和诊断意义的应用。

提交截止日期:4th2014年7月

所有提交给期刊的材料都要严格遵守,公平的同行评议,反对我们通常的高标准,如果接受出版,将受益于高曝光。

这本手稿纳米级主题收藏可通过我们的在线提交服务。投稿时,请注明你的稿件是为这个主题作品集准备的。

如果您有兴趣提交评论类文章,请联系nanoscale-rsc@rsc.org

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2013年第23期纳米级,现已推出!

纳米级问题23外封面Nanoscale很高兴地提出了它目前的问题,其中包括一系列关于生物医学应用的功能性纳米颗粒的优秀文章,客人:Nguyen Tk Thanh编辑。读她社论了解更多信息。

外封面的特点是一篇文章细胞来源的囊泡作为一个生物平台封装theranostic纳米材料阿曼达K。Andriola席尔瓦里卡多。迪Corato特雷莎·佩莱格里诺,Sophie ChatGiammarino Pugliese纳撒莉·卢西亚尼,佛罗伦萨·加绍和克莱尔·威廉。

银纳米粒子诱导斑马鱼发育阶段特异性胚胎表型是Maksym Yarema在封面内突出的文章。里卡达·卡普托和马克西姆五世。Kovalenko。

第23期包括以下评论和专题文章:

生物医学应用功能性纳米颗粒
Nguyen Thi Kim Thanh先生

用于近红外生物成像的上转换和近红外发射稀土基纳米结构
伊娃缝边器,纳卢萨米·文卡塔查拉姆,Hiroshi Hyodo,Akito HattoriYoshie Ebina,Hidehiro Kishimoto和Kohei Soga

利用磁性纳米颗粒追踪组织工程器官中的干细胞纳米级问题23内封面
罗克珊·哈卡尼,Mark LowdellMartin Birchall和Nguyen Thi Kim Thanh

稀土掺杂上转换纳米材料的最新进展:合成,纳米结构与表面改性
裴宇秋Na Zhou陈恒宇,张春雷,郭高、崔大翔

纳米线输运性能测试技术综述
米盖尔·穆奥兹·罗霍,奥尔加·卡巴莱罗·卡莱罗,A.f.洛佩迪亚,J。Rodriguez Viejo和Marisol Mart_n-Gonzalez

在超流氦中生长金属纳米粒子
最近,安得烈M艾利斯,D·史宾斯程峰,阿德里安·怀特,Elspeth Latimer和Chris Binns

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纳米主题系列:混合材料——最后期限即将到来

纳米级主题系列:混合材料
献给艾夫尼尔教授th生日
客座编辑:Mario Pagliaro和Jean-Marie Nedelec

提交此主题收藏的截止日期即将到来:二十九th2013年11月。

这本备受瞩目的混合材料评论文章集将于2014年出版。主题收藏将由客人编辑马里奥帕格里亚罗(中国北车,意大利)和让-玛丽·内德莱克,(克莱蒙特费朗化学研究所,法国),这一主题的两位主要研究者。

这些文章将致力于大卫·阿夫尼尔教授在他65年的th生日。Avnir教授以其在有机掺杂金属和溶胶-凝胶有机杂化材料和生物材料领域的研究而闻名。这些收藏将包括这些领域令人兴奋的文章。

如果您有兴趣为这个主题的收藏提交一篇文章,请发邮件给编辑部。nanoscale-rsc@rsc.org.

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2013年第18期纳米级,现已推出!

纳米级很高兴展示它最新一期其中包括一系列庆祝NCNST十周年的优秀文章,客座编辑:陈旺。读他的社论了解更多信息。

封面外有一篇关于一个巧妙的复制品,从蝴蝶翅膀鳞片的光捕获结构模板化而来。韩志武,牛世超,孟洋俊秋张魏寅,任禄全

用金属和非金属酰胺精确合成胶体无机纳米晶体这篇文章是由Maksym Yarema在封面内突出显示的吗?里卡达·卡普托和马克西姆五世。Kovalenko。

第18期包含以下评论和专题文章:

纳米结构诱导的DNA凝聚
婷舟Axel Llizo陈,徐桂英、杨燕莲

基于纳米给药配方独特特性的创新药物开发
阿尼尔·库马尔,费晨安布墨子,徐张赵渊源,向东学闫丽昊萧宁张保罗·C。王和梁兴杰

可见光驱动的II型异质结构及其增强的光催化性能:综述
王亚军,王启生,薛颖占冯美望穆罕默德·萨夫达尔和君和

多种策略激活金纳米颗粒作为抗生素
赵玉云、蒋兴宇

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免费获取2013年癌症纳米技术收藏

我们很高兴出席文章的Web集合从RSC杂志的出版物中,展示了(纳米)技术在诊断中的应用,癌症的影像学和治疗。

从今天到28日,您可以免费访问这个web集合th七月,所以注册一个RSC发布个人帐户本周免费阅读本前沿研究你说什么?

这里只有一些癌症纳米技术文章纳米尺度:

磁粒子成像:实时体内监测和图像引导治疗的进展和展望
米歇尔·H。帕布利科·兰西根,舒夫。司徒和安娜·克里斯蒂娜。萨米亚
doi:10.1039/c3nr00544e

介孔二氧化硅纳米粒子作为抗原载体和疫苗接种佐剂
卡里什玛T.莫迪阿米莉波帕特,唐娜•马赫尼安东尼诺S。Cavallaro程仲宇和尼娜·米特
doi:10.1039/c3nr00357天

表面工程纳米材料作为俄歇介导化学辐射的X射线吸收辅助剂
桑敏乐锷De Hao Tsai文森特。哈克利马丁·W。布莱希特和罗伯特F。库克
DOI: 10.1039 / C3NR00333G

扫描粒子迁移率质谱法定量分析丹德罗-顺铂复合金纳米粒子
De Hao TsaiTae Joon Cho谢莉河埃尔齐朱利安C。Gigault和Vincent A.哈克利
DOI:10.1039 / C3NR00543G

在此查看完整的Web集合…

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宣布即将到来的纳米尺度主题问题:螺旋微结构和纳米结构

我们很高兴就“螺旋状微观和纳米结构“。这将由来宾编辑李章(香港中文大学),利辛侗族(密歇根州立大学)和同行费希尔(研究所)。主题期刊将发表在纳米级2014。

螺旋是自然界最基本的几何形状之一,从DNA结构到行星螺旋星云,我们可以在任何长度尺度上找到它们。在过去的三十年里,新的纳米技术已经开发出来,为制造螺旋提供了各种手段。基于其独特的形状,微螺旋和纳米螺旋将在纳米电子学中发挥重要作用,光学,MEMS/NEMS;微型/纳米机器人,新材料,生物学和纳米医学,本期特刊将重点介绍。这一主题问题的目的是将致力于小规模研究这些迷人结构的科学家们的令人兴奋的研究聚集在一起,综述了螺旋微结构和纳米结构从制造技术到应用的最新进展。

请联系纳米级编辑部(nanoscale-rsc@rsc.org),如果您有兴趣为这个主题问题做贡献。递交此主题刊物的截止日期为十七th2014年1月。

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纳米主题系列:混合材料

纳米级主题系列:混合材料
献给艾夫尼尔教授th生日
客座编辑:Mario Pagliaro和Jean-Marie Nedelec

我们很高兴宣布纳米级2014年出版的混合材料评论文章集。主题收藏将由客人编辑马里奥帕格里亚罗(中国北车,意大利)和让-玛丽·内德莱克,(克莱蒙特费朗化学研究所,法国),这一主题的两位主要研究者。

这些文章将致力于大卫·阿夫尼尔教授在他65年的th生日。Avnir教授以其在有机掺杂金属和溶胶-凝胶有机杂化材料和生物材料领域的研究而闻名。这些收藏将包括这些领域令人兴奋的文章。

如果您有兴趣为这个主题的收藏提交一篇文章,请发邮件给编辑部。nanoscale-rsc@rsc.org.

提交截止日期:29th2013年11月

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