酞菁|改善动力学的酞菁钴修饰BiVO4光阳极的高效光电化学水氧化

通过改变CoPc(NH2)4负载量,优化了CoPc(NH2)4/BiVO4复合催化剂的光电化学(PEC)水氧化活性。

在1个太阳光照下,优化后的2CoPc(NH2)4/BiVO4光电电极在1.23 V / RHE下的最大光电流密度为3.02 mA/cm2,分别是纯BiVO4、1CoPc(NH2)4/BiVO4和3CoPc(NH2)4/BiVO4的2.7、1.6和1.4倍。

由于CoPc(NH2)4与BiVO4的协同作用,提高了反应动力学,从而提高了PEC的水氧化性能。

本研究表明,复合催化剂中存在一个最佳的CoPc(NH2)4浓度,以最大限度地提高PEC的分水性能,突出了CoPc(NH2)4负载量对析氧反应的影响。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

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通过改变CoPc(NH2)4负载量,优化了CoPc(NH2)4/BiVO4复合催化剂的光电化学(PEC)水氧化活性。

在1个太阳光照下,优化后的2CoPc(NH2)4/BiVO4光电电极在1.23 V / RHE下的最大光电流密度为3.02 mA/cm2,分别是纯BiVO4、1CoPc(NH2)4/BiVO4和3CoPc(NH2)4/BiVO4的2.7、1.6和1.4倍。

由于CoPc(NH2)4与BiVO4的协同作用,提高了反应动力学,从而提高了PEC的水氧化性能。

本研究表明,复合催化剂中存在一个最佳的CoPc(NH2)4浓度,以最大限度地提高PEC的分水性能,突出了CoPc(NH2)4负载量对析氧反应的影响。

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酞菁|氧等离子体诱导界面CoOx/酞菁钴双功能电催化剂的含氧反应

酞菁钴(CoPc)材料作为含氧电催化剂已被广泛开发,但其固有催化活性一直较差。

我们提出了一种表面氧等离子体方法来直接处理CoPc以产生固定在CoPc上的界面CoOx纳米点(CoOx/CoPc),它对氧还原反应(ORR)和氧演化反应(OER)都表现出较高的活性。

优化后的CoOx/CoPc在碱性介质中对ORR的半波电位为0.63 V,平均电子转移数为3.64,而CoPc为0.59 V, n = 2.37。

此外,CoOx/CoPc的OER性能也得到了显著提高,在0.49 V的过电位下,其电流密度为22.2 mA cm−2,是CoPc (0.6 mA cm−2)的36倍。

研究发现,CoOx/CoPc性能的提高主要是由于其具有较高的电化学活性表面积、较高的CoOx活性以及理想的界面结构。

酞菁|氧等离子体诱导界面CoOx/酞菁钴双功能电催化剂的含氧反应

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酞菁|氧等离子体诱导界面CoOx/酞菁钴双功能电催化剂的含氧反应

酞菁钴(CoPc)材料作为含氧电催化剂已被广泛开发,但其固有催化活性一直较差。

我们提出了一种表面氧等离子体方法来直接处理CoPc以产生固定在CoPc上的界面CoOx纳米点(CoOx/CoPc),它对氧还原反应(ORR)和氧演化反应(OER)都表现出较高的活性。

优化后的CoOx/CoPc在碱性介质中对ORR的半波电位为0.63 V,平均电子转移数为3.64,而CoPc为0.59 V, n = 2.37。

此外,CoOx/CoPc的OER性能也得到了显著提高,在0.49 V的过电位下,其电流密度为22.2 mA cm−2,是CoPc (0.6 mA cm−2)的36倍。

研究发现,CoOx/CoPc性能的提高主要是由于其具有较高的电化学活性表面积、较高的CoOx活性以及理想的界面结构。

酞菁|氧等离子体诱导界面CoOx/酞菁钴双功能电催化剂的含氧反应

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酞菁|氧等离子体诱导界面CoOx/酞菁钴双功能电催化剂的含氧反应

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酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器

为此,采用真空热蒸发和脉冲金属有机化学气相沉积(MOCVD)相结合的方法制备了基于酞菁钴和PdAu纳米合金的新型异质结构,并作为氢探测的活性层进行了研究。采用x射线衍射、透射电镜和电子衍射等技术研究了制备的异质结构的结构特征和相组成。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定样品中金属纳米粒子的浓度。将CoPc/M (M = Pd, Au, Pd0.2Au0.8和Pd0.8Au0.2)对氢气(100 – 400ppm,室温)的传感响应与裸露的CoPc薄膜进行了比较。结果表明,所研究的异质结构对氢(300 ppm)的传感器响应提高了CoPc (0.2%) <CoPc/Pd0.2Au0.8 (1.9%) ~ CoPc/Au (2.2%) <康菲石油/ Pd (2.7%) & lt;康菲石油/ Pd0.8Au0.2(5.6%)。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器

为此,采用真空热蒸发和脉冲金属有机化学气相沉积(MOCVD)相结合的方法制备了基于酞菁钴和PdAu纳米合金的新型异质结构,并作为氢探测的活性层进行了研究。采用x射线衍射、透射电镜和电子衍射等技术研究了制备的异质结构的结构特征和相组成。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定样品中金属纳米粒子的浓度。将CoPc/M (M = Pd, Au, Pd0.2Au0.8和Pd0.8Au0.2)对氢气(100 – 400ppm,室温)的传感响应与裸露的CoPc薄膜进行了比较。结果表明,所研究的异质结构对氢(300 ppm)的传感器响应提高了CoPc (0.2%) <CoPc/Pd0.2Au0.8 (1.9%) ~ CoPc/Au (2.2%) <康菲石油/ Pd (2.7%) & lt;康菲石油/ Pd0.8Au0.2(5.6%)。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|金纳米颗粒偶联炔基Co(II)酞菁对前列腺特异性抗原检测的协同效应

用一种新型的不对称取代钴酞菁(CoPc)、金纳米粒子(AuNPs)和PSA特异性抗原制备前列腺特异性抗原(PSA)适配传感器。制备的适配体传感器有:GCE- aunps – aptamer、GCE@CoPc-Aptamer和GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer (GCE =玻碳电极)。在每个修改步骤对所制造的传感器进行表征,以监测传感器表面发生的变化。浓度研究采用微分脉冲伏安法(DPV)和电化学阻抗谱(EIS)来确定检测限。所制备的适配体均具有较高的特异性和选择性,其中GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer纳米偶联物表现最好。在加标的血清样品中检测了适体传感器,并测定了其检出限和回收率。得到的结果表明GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer具有用于临床研究的潜力,因为其结果与在缓冲液中PSA的检测结果一致。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 酞菁|金纳米颗粒偶联炔基Co(II)酞菁对前列腺特异性抗原检测的协同效应

用一种新型的不对称取代钴酞菁(CoPc)、金纳米粒子(AuNPs)和PSA特异性抗原制备前列腺特异性抗原(PSA)适配传感器。制备的适配体传感器有:GCE- aunps – aptamer、GCE@CoPc-Aptamer和GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer (GCE =玻碳电极)。在每个修改步骤对所制造的传感器进行表征,以监测传感器表面发生的变化。浓度研究采用微分脉冲伏安法(DPV)和电化学阻抗谱(EIS)来确定检测限。所制备的适配体均具有较高的特异性和选择性,其中GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer纳米偶联物表现最好。在加标的血清样品中检测了适体传感器,并测定了其检出限和回收率。得到的结果表明GCE-AuNPs@CoPc-Aptamer具有用于临床研究的潜力,因为其结果与在缓冲液中PSA的检测结果一致。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

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关于​酞菁钴(CoPc),cas3317-67-7酞菁素钴你了解多少

关于酞菁钴(CoPc),cas3317-67-7酞菁素钴你了解多少

中文名称:酞菁钴(CoPc)

中文同义词:COBALT(II)PHTHALOCYANINE酞菁钴(II);酞菁钴;酞菁钴(II)(升华提纯);酞菁钴(II)盐;酞菁钴(II)酞菁钴(II)盐酞菁素钴[29H,31H-酞菁基(2-)-N29,N30,N31,N32]钴(II);酞菁钴(II);酞菁素钴;[29H,31H-酞菁基(2-)-N29,N30,N31,N32]钴(II)

英文名称:COBALT(II)PHTHALOCYANINE

CAS号:3317-67-7

分子式:C32H16CoN8

分子量:571.46

关于​酞菁钴(CoPc),cas3317-67-7酞菁素钴你了解多少 

熔点>300°C

形态crysta

l颜色purple

水溶解性

Insolubleinwater.水解敏感性4:noreactionwithwaterundeChemicalbookrneutralconditions

BRN4121847

稳定性Stable.Incompatiblewithstrongoxidizingagents.
酞菁钴(CoPc)和羰基铁的原位复合,制备出稳定的铁/酞菁钴复合粒子.XRD、SEM、TG和DTA的表征表明:复合粒子的结构、形态和组成与采用的制备方式有关.分解时,羰基铁的浓度越低,复合粒子的粒径越小.CoPc和羰基铁的混合液回流,酞菁钴(CoPc)用量不小于6.7%(质量分数),可得以铁为主、粒径1.20 μm±0.10 μm、密度3.664 g/cm3 、酞菁钴(CoPc)完全包覆的铁/酞菁钴复合粒子.酞菁钴(CoPc)的完全包覆提高了复合粒子中超微铁的抗氧化性.

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物供应酞菁定制材料:

磺化酞菁钴CoPcS

聚氨酯(PU)/四硝基酞菁铁(FeTNPc)

1.8,15,22-四氨基酞菁钴(CoTAPc)

十二羧基双核钴酞菁(Co2Pc2)

Cu-磺化酞菁钴(CoSPc)

四羧基镍酞菁NiPc(COOH)4

水溶性四(2,4-二氯-1,3,5-三嗪基)氨基钴酞菁(Co-TDTAPc)

磺酸基邻苯二甲酰亚胺甲基锌酞菁(ZnPcS2P2)

四羧基铜酞菁(CuC4Pc)

四磺基酞菁铁 (FeTSPc) 

酞菁-氧化石墨烯(NiPc-NHCO-EGO)

寡聚赖氨酸酞菁锌(ZnPc-(Lys)9)

氨基锌酞菁(ZnTAPc)

四磺基铈酞菁(CeS4Pc)

1,4,8,11,15,18,22,25-八环戊氧基酞菁锌(α-CyOPcZn)

钴(Ⅱ)-4,4′,4",4 四氨基酞菁(CoTAPc)

聚四氨基钴酞菁(p-CoTAPc)

铁磺基酞菁(FePcS)

单、双、三核酞菁钴磺酸盐(s-CoPc、b-CoPc、t-CoPc)

同核金属酞菁磺酸盐(b-ZnPc、b-MnPc)

异核金属酞菁磺酸盐(Co-ZnPc、Co-MnPc、Zn-MnPc)

二羧基金属酞菁(CobcPc)