BZ
Bo Zhang
Author with expertise in Nanoparticle-Based Drug Delivery Systems
Achievements
This user has not unlocked any achievements yet.
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
3
(0% Open Access)
Cited by:
2
h-index:
22
/
i10-index:
44
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

In-situ heteroatoms stabilization of zero-dimensional boron nanospheres for high-energy nanofluid fuels combustion enhancement

Haoqiang Sheng et al.Jun 19, 2024
Since boron powder has the highest volume energy density, it has long been desired for use as fuel in aerospace and other fields. However, boron has poor ignition performance and low combustion efficiency due to uneven microstructure and oxide layers of boron. Here, we report a facile strategy to prepare zero-dimensional boron nanospheres from micrometer-scale amorphous boron through ultrasound-assisted in-situ stabilization of heteroatoms for inhibition of boron oxide layer by using hexachlorocyclotriphosphazene (HCCP) and 4,4′-sulfonyldiphenol (BPS) polycondensation and carbonization. The diameter of the obtained boron nanospheres was in the range of 500–800 nm, which is the smallest reported diameter of regular boron nanoparticles. The initial reaction temperature of [email protected] decreased from 791.1 to 641.7 °C, and the ignition delay time of 20 wt% [email protected]/RP-3 nanofluid fuel decreased to 393 ms. The addition of CPZS@B promoted RP-3 oxidation at both low temperatures (<200 °C) and high temperatures (>200 °C) by in-situ FTIR analysis. Notably, the prepared zero-dimensional nano-boron exhibited removal of surface oxidation and complete combustion degree (from 42.06 % to 80.36 %). This work provides a new method for the preparation of nano-boron and a solution for increasing the fuel energy density of hydrocarbon fuels.
0

Ligand-Induced Atomically Segregation-Tunable Alloy Nanoprobes for Enhanced Magnetic Resonance Imaging

Zeyu Liang et al.May 31, 2024
Bimetallic iron-noble metal alloy nanoparticles have emerged as promising contrast agents for magnetic resonance imaging (MRI) due to their biocompatibility and facile control over the element distribution. However, the inherent surface energy discrepancy between iron and noble metal often leads to Fe atom segregation within the nanoparticle, resulting in limited iron–water molecule interactions and, consequently, diminished relaxometric performance. In this study, we present the development of a class of ligand-induced atomically segregation-tunable alloy nanoprobes (STAN) composed of bimetallic iron–gold nanoparticles. By manipulating the oxidation state of Fe on the particle surface through varying molar ratios of oleic acid and oleylamine ligands, we successfully achieve surface Fe enrichment. Under the application of a 9 T MRI system, the optimized STAN formulation, characterized by a surface Fe content of 60.1 at %, exhibits an impressive r1 value of 2.28 mM–1·s–1, along with a low r2/r1 ratio of 6.2. This exceptional performance allows for the clear visualization of hepatic tumors as small as 0.7 mm in diameter in vivo, highlighting the immense potential of STAN as a next-generation contrast agent for highly sensitive MR imaging.