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将硫前体成型为低维(0D、1D 和 2D)硫纳米材料:合成、表征、机理、功能化和应用
Small ( IF 13.0 ) Pub Date : 2023-03-28 , DOI: 10.1002/smll.202301095
Wenyi Lu 1 , Zitong Wei 1 , Wenxuan Guo 1 , Chengcheng Yan 1 , Zhaolong Ding 1 , Chunxia Wang 1 , Guoyong Huang 1 , Vincent M Rotello 2
Affiliation  

低维硫纳米材料以0D硫纳米颗粒(SNP)、硫纳米点(SND)和硫量子点(SQD)、1D硫纳米棒(SNR)和2D硫纳米片(SNS)为特色,已成为一种环保、生物相容的材料无金属纳米材料的研究,引起了广泛应用的广泛兴趣。本文系统地总结了过去几十年来低维硫纳米材料的各种合成方法、精确表征、创造性的形成机制、精细的功能化和广泛的应用。最初,我们致力于通过使用不同的合成方法和各种表征来总结从多功能前驱体制备低维硫纳米材料的进展。然后,强调了多方面提出的形成机制,重点是这些不同的前体如何产生相应的 SNP、SND、SQD、SNR 和 SNS。此外,必须对低维硫纳米材料的表面官能团进行微调,以形成新型复杂纳米材料。最后,这些硫纳米材料正在生物传感、生物成像、锂硫电池、抗菌活性、植物生长以及新兴领域的未来前景和挑战中进行研究。本综述的目的是通过精确选择前驱体或合成方法来定制低维纳米材料,并为多功能硫纳米结构的形成提供基础。微调低维硫纳米材料的表面官能团以形成新型复杂纳米材料至关重要。最后,这些硫纳米材料正在生物传感、生物成像、锂硫电池、抗菌活性、植物生长以及新兴领域的未来前景和挑战中进行研究。本综述的目的是通过精确选择前驱体或合成方法来定制低维纳米材料,并为多功能硫纳米结构的形成提供基础。微调低维硫纳米材料的表面官能团以形成新型复杂纳米材料至关重要。最后,这些硫纳米材料正在生物传感、生物成像、锂硫电池、抗菌活性、植物生长以及新兴领域的未来前景和挑战中进行研究。本综述的目的是通过精确选择前驱体或合成方法来定制低维纳米材料,并为多功能硫纳米结构的形成提供基础。植物生长以及新兴领域的未来前景和挑战。本综述的目的是通过精确选择前驱体或合成方法来定制低维纳米材料,并为多功能硫纳米结构的形成提供基础。植物生长以及新兴领域的未来前景和挑战。本综述的目的是通过精确选择前驱体或合成方法来定制低维纳米材料,并为多功能硫纳米结构的形成提供基础。



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更新日期:2023-03-28
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