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从黑磷到紫磷,磷基材料为何惊艳生物医学领域?

​近年来,磷基二维材料已成为生物医学领域的研究热点。作为最热门的磷的同素异形体,黑磷(BP)纳米片兼具良好生物相容性与可降解性,近红外光热转换性能突出,可调控细胞行为、清除活性氧,在氧化应激相关疾病治疗中优势显著。同为磷的新型二维材料,紫磷(VP)因带隙可调、稳定性与生物安全性更优,在抗菌、抗肿瘤、生

2026-05-26
从释氧到催化:CaO2纳米颗粒为何备受科研关注

​过氧化钙(CaO2)纳米颗粒是近年来材料学与生物医学交叉领域的优质功能材料,具备优异的pH响应性、可控释氧与产生活性氧特性,在温和条件下可缓慢分解生成过氧化氢与氧气,降解产物安全无毒,兼具环境友好与生物相容性优势,为多领域科研课题提供了理想的材料选择。CaO2纳米颗粒独特的缺氧缓解与氧化应激调控能力

2026-04-21
金属纳米线为何成为科研热门赛道?

​作为一维纳米材料的核心分支,金属纳米线凭借尺寸效应带来的独特特性成为科研热点,应用潜力在多领域得到验证。银纳米线因优异的导电透光性,是柔性透明电极理想材料,应用于柔性显示、可穿戴设备科研;氧化锌纳米线因良好的光电特性,助力光电器件、气体传感等前沿科研。此外,铜纳米线以低成本适配柔性电子规模化制备。这

2026-04-21
生物医学新宠:介孔聚多巴胺 2026 最新研究进展

​聚多巴胺(PDA)因优异的生物相容性、黏附性及光热性能,在生物医学领域备受科研工作者关注。介孔结构的引入使其具有高的比表面积、可控的孔径等优势,在药物负载递送、肿瘤协同治疗、炎症调控及组织修复等生物医学场景中表现突出,成为该领域的研究热点。本期小丰整理了2026年介孔聚多巴胺(MPDA)的最新研究进

2026-03-17
顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?

​温敏水凝胶是指在温度跨过某一临界点时,聚合物溶液可在溶胶与凝胶之间可逆转换的材料体系。温敏水凝胶的核心吸引力在于用温度作为简单、无创的触发信号,即可实现材料的相态变化,从而用于可注射载药、体内原位凝胶、3D生物打印支架、智能微流控阀门以及温控分离/捕获等多种应用。本期小丰整理了3篇温敏水凝胶的最新研

2026-01-20
常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?

​近年来,磁性纳米粒子(MNP)在跨学科领域尤其是生物医学中的应用日益广泛。凭借其超顺磁性、高比表面积、良好的生物相容性及易于表面修饰等独特物理化学性质,磁性纳米粒子已成为生物医学研究的热点材料。目前,磁性纳米粒子已在磁热疗、靶向药物递送及磁共振成像等领域展现出重要价值,成为肿瘤治疗中颇具前景的工具之

2025-12-09
又发顶刊!金基纳米材料到底有何魅力?

​在纳米科技的璀璨星河中,金(Au)基纳米材料无疑是最耀眼的明星之一,其核心魅力源于一种独特的光学现象——局域表面等离子体共振(LSPR)。当前,金基纳米材料的研究已从可控合成与性质探索,深入推进至功能化与应用导向的新阶段。通过精准调控其尺寸、形貌及表面化学性质,可实现对其表面等离子体共振特性的高效驾

2025-11-25
那些获得诺奖的纳米材料现今发展如何?

​2025 年诺贝尔化学奖公布,授予北川进(Susumu Kitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)和奥马尔·亚吉(Omar Yaghi),以表彰他们开发金属-有机框架(MOF)材料的开创性贡献。MOF获诺奖可以说是众望所归,也让小丰想到了那些曾经得过诺奖的纳米材料如今的发展现

2025-10-14
为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?

​共价有机框架材料(COFs)是通过动态共价化学方法利用可逆反应将小分子共价连接得到的一类晶态有序的框架材料,其具有高比表面积和明确定制可调节的结构,在气体储存和分离、质子传导、传感器、能量储存和催化等各个领域展现出巨大潜力。其中,催化作为COFs最有前景的应用之一引起了广泛的研究兴趣,频繁登上各大顶

2025-09-09
为什么金属纳米团簇的最新研究进展值得关注?

​金属纳米团簇是一种新型的纳米材料,其尺寸在亚纳米范围内,通常直径为1-3nm,包含10-300个金属原子,表面配体作为保护剂覆盖在金属核上。金、银、铜纳米团簇是当前研究最多的3种金属纳米团簇,其在催化、生物医学、传感器、抗菌等众多领域得到应用。本期小丰整理了3篇金、银和铜纳米团簇的最新研究进展,一起

2025-08-26
为什么硒(Se)纳米颗粒的生物医学进展值得关注?

​硒是人类和动物必需的微量元素。研究发现,硒纳米颗粒(SeNPs)具有抗炎特性、高生物相容性、低毒性和高生物利用度。越来越多的结果证明,硒纳米颗粒在免疫调节、神经系统疾病治疗、癌症治疗、糖尿病缓解和抗菌治疗等多个生物医学方面发挥着重要作用。本期小丰整理了3篇硒纳米颗粒的最新研究进展,一起看下吧~Jou

2025-08-19
为什么纳米CeO2的最新研究进展值得关注?

​纳米二氧化铈(CeO2)是无机金属氧化物的一种,铈离子通过与氧原子的可逆结合以及氧空位的存在,在Ce3+和Ce4+之间不断循环转换,使其具有氧化还原的双重特性。由于纳米CeO2特殊的物理化学性质,其在紫外吸收材料领域、催化剂领域、生物医学等领域得到了广泛关注与应用。本期小丰整理了3篇纳米CeO2的最

2025-08-05
为什么AFM、NC等期刊频繁报道多孔水凝胶的最新研究进展?

​多孔水凝胶是一种具有三维交联结构和丰富孔隙的高分子材料,具有优异的吸水性、可控渗透性和良好的机械柔韧性。其多孔结构不仅能有效提高水凝胶的比表面积,还能促进物质传输和细胞渗透,适用于药物释放、组织工程支架和生物传感器等领域。本期小丰整理了3篇多孔水凝胶的最新研究进展,一起看下吧~Advanced Fu

2025-07-15
NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!

​银纳米线(Silver Nanowires,AgNW),是一种具有独特结构和优异性能的金属纳米材料。其直径处于纳米级,长度却达微米级,拥有较大的长径比,因其具备高导电性和良好的机械柔韧性,在柔性电子领域备受关注,常被用于组装柔性电子设备的柔性电极,如制作透明电极、柔性导电图案、可伸缩导线等。本期整理

2025-07-08
为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?

​ZIF-67是一种典型的金属有机框架结构材料,其由钴离子和2-甲基咪唑络合而成,具有高的比表面积、大的孔隙率,相较于同类型的MOF来说,ZIF-67在光催化、气体吸附和膜分离领域等领域都具有很好的应用前景。本期整理了3篇ZIF-67的最新研究进展,一起看下吧~Advanced Composites

2025-07-01
经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!

​SBA-15分子筛是一种具有高度有序介孔结构的二氧化硅材料,其表面富含硅醇基团(-OH),这些基团为表面改性提供了丰富的反应位点。此外SBA-15还具有优异的水热稳定性,能够在较苛刻的条件下保持结构完整,适合在高温或潮湿环境中使用。近年来SBA-15在催化、生物医学、环境治理等多个领域展现出广泛的应

2025-06-24
为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?

​核壳复合纳米材料是将一种或多种纳米粒子材料包覆在其他纳米粒子上所形成的有序组装纳米复合材料,其能够兼具外壳和内核材料的优良特点,将内外两种材料的特性复合,克服单一结构材料性能的不足,从而提高材料的光、电、磁、催化等特性。此外,核壳结构的结构参数还可以根据不同的场景需求进行调整。近年来核壳复合纳米材料

2025-06-17
为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?

​为了使石墨烯材料获得更加广泛的应用,功能化改性处理一直都被作为一个研究热点而被广泛深入研究。氮原子掺杂是一种既能保持纳米石墨烯π体系完整性,同时又能显著调控其物理化学性质的有效策略。氮原子具有比其它无机非金属原子更接近于碳原子的大小,故与石墨烯之间的相容性好,易于掺杂进入石墨烯的晶格当中,这意味着氮

2025-06-10
Nature、AFM报道单原子催化剂最新研究进展

​单原子催化在过去十年中引起了广泛关注。由于其独特的活性位点结构,单原子催化在热催化、电催化和环境催化等许多体系中表现出超高的原子利用效率和独特的催化活性和选择性。本期小丰整理了3篇单原子催化剂近期发表在Nature等顶刊的文章,一起看下吧~Nature从轨道层面解锁单原子催化剂金属-载体相互作用20

2025-06-03
Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!

​石墨烯因其优异的电学、机械和热学性能,自发现以来便备受学术界和工业界的关注。经过20多年的研究与发展,石墨烯仍然是人们关注的明星材料。特别是进入2025年5月以来,Nature、Science已连续报道了3篇石墨烯材料的研究进展,今天小丰带你一起了解下都有哪些新成果吧~Science 石墨烯中两个电

2025-05-20
为什么Ag2S成为光热材料的研究热点?

​光热治疗(PTT)因其高选择性、最小副作用和精确的时空控制,已成为应对创伤感染的极具前景的方法。近年来,各种光热剂,包括有机光热剂、金属基纳米材料、碳基纳米材料和有机/无机纳米复合材料,已被探索用于破坏细菌的完整性并提供抗生物膜治疗。其中,Ag2S纳米粒子由于优异的光热转化效率和抗光漂白能力,成为理

2025-04-23
JACS、Adv. Mater.等‌‌报道石墨炔最新研究进展!

​石墨炔(Graphdiyne ,GDY) 是一种很有前途的碳同素异形体,在各个学科中都引起了极大的兴趣。作为一种新兴的能量转换材料,GDY表现出区别于传统碳材料的独特结构和性能,在快充电池、氢能转换等应用中均取得了不错的进展。近年来,各类石墨炔的衍生材料不断涌现,如氧化石墨炔、氮掺杂石墨炔、氟化石墨

2025-04-02
为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊?

​近年来,层状双金属氢氧化物(LDH)由于具有可调的化学组成、优异的电子传递能力、大的比表面积和孔隙率以及良好的稳定性,使得LDH在电催化领域展现出广阔的应用前景并多次登上各大顶刊,特别是在海水电解方面的应用取得了令人瞩目的成果!海水电解是一种很有前景且具有潜在成本效益的制氢方法。然而海水电解却一直面

2025-03-25
AFM、AHM等顶刊报道黑磷的最新研究进展

​黑磷(Black Phosphorus)是一种新型的二维材料,相对于其他二维材料,黑磷的载流子迁移率更高,能够实现更快速的电子传输,从而在高速电子器件中展现出巨大潜力。此外,黑磷具有优异的生物相容性、生物降解性以及良好的光热效应,在生物医学领域优势逐渐凸显。近年来的研究发现,黑磷作为一种在钾离子电池

2025-03-03
为什么中药碳点的研究进展值得关注?

​碳点(CDs)作为一种新型的荧光碳纳米材料近年来取得了重要的研究突破,其中中药CDs引起了研究人员的广泛关注。中药炭药是中医临床应用中极具特色的一类药物,其合成方法与CDs的制备工艺相似,且合成的纳米材料直径小于10nm,因此称之为中药CDs,目前中药CDs已被深入应用于疾病治疗和生物成像等领域。如

2025-02-26
为什么近期MOF材料的研究进展值得关注?

​金属有机骨架材料(MOF)是一种具有周期性网络结构的新型结晶多孔材料,具有孔隙率高、比表面积大、孔道规则、孔径可调等优点,ZIF-8、UIO-66和ZIF-67是最常见也是研究最多的3种MOF。本期小丰整理了这3种材料在关节炎治疗、压电光催化H2O2、丙烯/丙烷分离中的应用进展,一起看下吧~Adva

2025-02-18
为什么氟化石墨烯的最新应用值得关注?

​氟化石墨烯,即氟原子连接到石墨烯片层的碳原子上,使石墨烯部分氟化或全部氟化的产物,是一种重要的新型石墨烯衍生物,不仅保留了石墨烯独特的二维结构,又由于氟原子的引入使其具有表面能降低、疏水性增强及带隙宽等新颖的界面和物理化学性能,同时还具有耐高温、耐腐蚀性、耐摩擦性、化学性质稳定和优异的润滑性。本期小

2025-01-13
为什么近期单壁碳纳米角(CNH)的研究进展值得关注?

​单壁碳纳米角(carbon nanohorns)是一种类似于单壁碳纳米管的新型纳米材料,由一个五边形环限定圆锥顶点,六边形石墨结构扩展成大的圆锥结构,形状呈"牛角状”。由于其独特的结构,碳纳米角拥有比表面积大、热稳定性强、多孔性、不含金属等特点,广泛应用于吸附和存储材料、催化剂载体、药物载

2024-11-19
为什么介孔SiO2在药物递送领域的应用越来越多?

​介孔二氧化硅纳米粒子(MSN)由于其孔径可调、孔体积大、比表面积大(确保高药物负载能力)以及独特的免疫刺激潜力,在纳米药物输送领域引起了广泛关注。作为药物载体,介孔二氧化硅还可以利用增强渗透性和保留性(EPR)效应实现在肿瘤组织中的保留。本期小丰整理了介孔二氧化硅在肿瘤治疗应用的最新进展,一起看看下

2024-11-12
为什么ZIF-8在生物医药领域的研究越来越多?

​沸石咪唑酯骨架材料ZIF-8是一种孔径可调、孔隙率高、生物相容性好、稳定性高的新型金属有机框架材料(MOFs),可广泛应用于吸附、储气、催化等领域。在生物医药领域,ZIF-8是Zn基MOFs中应用最广泛的药物载体,可以实现对化疗药物、声敏剂分子、生物酶等的高效装载,同时具有在弱酸性环境下ROS响应性

2024-10-08
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