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2018年全球氢能源行业基础设施建设分析:2030年加氢站超3000座

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基础建设(图6)[7]图6.Au/TiO2−Pt结构LSPR测试参考文献:[1]SvetlanaA,etal., SingleParticlePlasmonicsforMaterialsScienceandSingleParticleCatalysis,ACSPhotonics2019,6,1319−1330.[2]LanghammerC,LarssonE.M.NanoplasmonicInSituSpectroscopyforCatalysisApplications.ACSCatal.2012,2,2036−2045.[3]LanghammerC,etal.,HydrogenStorageinPdNanodisksCharacterizedwithaNovelNanoplasmonicSensingScheme.NanoLett.2007,7,3122−3127.[4]SyrenovaS,etal.,HydrideformationthermodynamicsandhysteresisinindividualPdnanocrystalswithdifferentsizeandshape.Nat.Mater.2015,14,1236−1244.[5]GschneidtnerT.A.,etal.,VersatileSelfAssemblyStrategyfortheSynthesisofShape-SelectedColloidalNobleMetalNanoparticleHeterodimers.Langmuir2014,30,3041−3050.[6]LiK.,;etal.,DNA-DirectedAssemblyofGoldNanohaloforQuantitativePlasmonicImagingofSingle-ParticleCatalysis.J.Am.Chem.Soc.2015,137,4292-4295.[7]CollinsS.S.E,etal.,HydrogenSpilloverbetweenSingleGoldNanorodsandMetalOxideSupports:ASurfacePlasmonSpectroscopyStudy.ACSNano2015,9,7846−7856.相关推荐文献:[1]LerchS,ReinhardB.M.Effectofinterstitialpalladiumonplasmon-drivenchargetransferinnanoparticledimers.Nat.Commun.2018,9,1608.[2]WonnerK,etal.,SimultaneousOptoandSpectro-Electrochemistry:ReactionsofIndividualNanoparticlesUncoveredbyDark-FieldMicroscopy.J.Am.Chem.Soc.2018,140,12658−12661.[3]Young,G,etal.,Quantitativemassimagingofsinglebiologicalmacromolecules.Science2018,360,423−427.[4]AcimovicS.S.,etal.,Antibody−AntigenInteractionDynamicsRevealedbyAnalysisofSingle-MoleculeEquilibriumFluctuationsonIndividualPlasmonicNanoparticleBiosensors.ACSNano2018,12,9958−9965.[5]VadaiM,etal.,Insituobservationofplasmon-controlledphotocatalyticdehydrogenationofindividualpalladiumnanoparticles.Nat.Commun.2018,9,4658.[6]HayeeF,etal.,In-situvisualizationofsolutedrivenphasecoexistencewithinindividualnanorods.Nat.Commun.2018,9,1775.[7]Nugroho,F.A.A,etal.,Metal−PolymerHybridNanomaterialsforPlasmonicUltrafastHydrogenDetection.Nat.Mater.2019,18,489−495.[8]HanskeC,etal.,Silica-CoatedPlasmonicMetalNanoparticlesinAction.Adv.Mater.2018,30,1707003.[9]Hendriks,F.C.,etal.,IntegratedTransmissionElectronandSingleMoleculeFluorescenceMicroscopyCorrelatesReactivitywithUltrastructureinaSingleCatalystParticle.Angew.Chem.,Int.Ed.2018,57,257−261.[10]KarimW,etal.,Catalystsupporteffectsonhydrogenspillover.Nature2017,541,68−71.本文由NanoOptic供稿。图1.纳米等离子体传感的基本原理:纳米颗粒的尺寸、设施形状或组成在外界因素的影响下发生变化,导致纳米颗粒的光散射光谱发生变化。当来自UV−vis-NIR光谱范围的光和与光波长相当或小于光波长的金属纳米颗粒相互作用时,分析可以诱导电子的共振。

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