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(d)ZIF-8、友破员普ZnO-CNP和ZnOCNP-TRGL的SEM照片。图二、深圳不同尺寸纳米碳的光热转换能力、Zn2+释放能力和细胞毒性(a,b)光热图像(a)和(b)对照介质ZnO-CNP-TRGL的悬浮液的温度曲线。
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令网(g,f)在NIR照射前后的ZnO-CNP-TRG的DLS数据。友破员普(b)ZnO-CNP-TRGL的高分辨率TEM照片。
(i)温度变化期间大肠杆菌的细菌存活率百分比;(j-I)大肠杆菌的活/死荧光图像在(j)25℃、深圳(k)40℃和(I)57℃。
其中,外卖制备的纳米碳在NIR照射下表现出高效的光热转换能力以及从纳米分散体到微米聚集体的快速尺寸转变,外卖因而使得纳米碳能够局部产生大量的热量,并利用掺杂的Zn2+以直接破坏细菌膜和细胞内蛋白质。与此同时,通人通人优化的功能型中间层系统的设计,也促进了高容量锂电池的发展。
例如,点普的事优化的化学组分和结构的功能中间层可以显着增强Li基电池的电化学性能。令网3D多孔结构的中间层在提高Li-S电池的性能方面起到了重要作用。
友破员普3.4Li金属负极的均匀电荷分布Li枝晶的生长主要源于整个电极表面上Li离子分布的空间不均匀性。深圳(b)介孔碳层表面SEM图像和(c)MCP的TEM图像。