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金属间化合物因其原子高度有序的排布,理论上讲,在不同表面会表现出特异的活性金属原子排布结构,被广泛的应用到重要的催化反应中。反应金属-载体相互作用(Reactive metal-support interaction, RMSI)被认为是一种有效调节策略来实现原子尺度调节活性金属表面几何构型,可以对催化反应的精准控制而获得优异的催化性能。然而,在真实的反应条件下和结构表征时催化材料所处的化学环境存...
开展海洋环境要素及环境污染物长期原位监测,对于海洋生态环境评价与可持续发展具有重要意义。聚合物敏感膜电位型传感器具有体积小、操作简单、不受样品颜色及浊度影响等优点,在海洋环境长期原位监测中展现出应用前景。然而,聚合物敏感膜的表面疏水性强,在海洋环境中易吸附蛋白质、油类、微生物等物质,从而在电极膜表面引发污损,导致检测信号失真、使用寿命缩短等问题。中国科学院烟台海岸带研究所研究员秦伟课题组对防污损传...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员张永胜课题组在三种Pyrite型IIB-VIA2(ZnS2、CdS2和CdSe2)过渡金属二硫化物的热电性能研究方面取得新进展。该研究计算分析了三种不同Pyrite型二元硫化物的热学和电学输运性质,发现它们均具有良好的热电性能;分析了与原子成键、晶格振动和电子结构分布间的热电趋势。相关研究成果发表在Physical Review B上。
电子转移(ET)型有机-无机杂化光致变色材料由于具有灵活多样的组成和结构以及良好的视觉可检测变色行为,在传感、保护、显示和开关等领域展现出重要的实际或潜在应用价值。通过有效调控电子给受体的电子给受能力及二者的匹配,将电子给体和受体单元通过特定方式进行自组装,在提高功能材料光响应速率、颜色对比度及相关性能方面已经取得了一些重要突破。然而,ET型有机-无机杂化光致变色材料性能的可控调变仍然是一个巨大的...
近年来,基于光诱导分子间电子转移(ET)的有机-无机杂化光致变色材料得到了广泛的关注,并且在优化光致变色性能方面(包括光响应速率和颜色对比度等)取得了一些重要突破。然而,目前报道的ET型有机-无机杂化光致变色材料的光响应范围主要集中在紫外区和能量更高的X-射线,对可见光光致变色材料的开发及应用研究相对较少。
2022年7月12日,中科院合肥研究院固体所张永胜研究员课题组在研究三种Pyrite型IIB-VIA2(ZnS2,CdS2和CdSe2)过渡金属二硫化物的热电性能方面取得新进展。该工作通过计算分析了三种不同Pyrite型二元硫化物的热学和电学输运性质,发现它们均具有良好的热电性能;并分析了与原子成键、晶格振动和电子结构分布间的热电趋势。相关结果发表在 Physical Review B上。
纳米材料具有优异力学性能、快速自修复能力、摩擦起电性甚至特殊光学性质,在众多领域特别是海洋领域如海洋防污、防腐涂层、水下储能、水下封装、柔性传感、智能显示等集成型高科技产业中展现出应用前景。这些优点通常源自不同的分子机制,将它们同时集成到一种合成材料颇具挑战性。
尽管Ti-MOF膜在高效气体分离应用方面潜力巨大,但有关Ti-MOF膜制备的相关研究仍然很少,主要原因是钛金属源种类受限和膜材料结构和分离性能间的构效关系仍不甚明确。 基于此,大连理工大学化工学院刘毅教授课题组首次以Ti8(μ2-O)8(OOCC6H5)16团簇作为钛金属源,通过单模微波加热,在温和反应条件下经三次生长制备了富含骨架配位缺陷的优先c-轴取向MIL-125膜,其展现出优异的CO2/...
基于镁金属的高自然丰度、低成本、高安全性以及高容量等优势,镁金属电池成为继锂离子电池之后具有良好发展前景的候选电池体系之一。镁电解质的研究取得了长足进步,但镁离子正极材料的开发仍存在挑战。过渡金属硫族化合物被认为是实现镁电池高能量密度的重要转化型储镁正极材料,但普遍存在较低的初始库伦效率和快速的容量衰减等问题。另此外,这些材料中的储镁机制尚未明确,也为更多高能储镁正极的筛选带来了困难。
基于镁金属的高自然丰度、低成本、高安全性以及高容量等优势,镁金属电池成为继锂离子电池之后具有良好发展前景的候选电池体系之一。回顾镁电池的研究与发展,镁电解质的研究取得了长足的进步,但镁离子正极材料的开发仍存在重大挑战。过渡金属硫族化合物被认为是实现镁电池高能量密度的重要转化型储镁正极材料,但普遍存在较低的初始库伦效率和快速的容量衰减等问题。另外,这些材料中的储镁机制尚未明确,也为更多高能储镁正极的...
近日,中国科学院大连化学物理研究所固体核磁共振及催化化学创新特区研究组研究员侯广进团队与美国高场实验室博士甘哲宏等合作,在超高场(1.5GHz)固体核磁共振(NMR)技术应用于固体材料表面结构表征研究中取得新进展。
我国是人造板生产大国,每年消耗木材胶黏剂约1000万吨。但当前,我国人造板工业用木材胶主要还是传统的尿素-甲醛、苯酚-甲醛、三聚氰胺-甲醛等二元共聚树脂胶黏剂。存在着产品结构和性能单一,甲醛释放量较高,产品档次低等突出问题,已经成为制约我国人造板产业升级的技术瓶颈。苯酚-尿素-甲醛(PUF)树脂可使酚醛树脂成本大大降低,减少游离酚、游离醛、降低固化温度。三聚氰胺-尿素-甲醛(MUF)、尿素-三聚氰...
双组分水性聚氨酯涂料具有成膜温度低、附着力强、耐磨性好、硬度大以及耐化学品、耐候性好等优越性能,可取代溶剂型聚氨酯涂料,广泛应用于汽车、木器、塑料、工业维护等应用领域的表面装饰和防护。双组分水性聚氨酯涂料是由含OH基的水性多元醇组分与含NCO基的低粘度多异氰酸酯组分组成,其涂膜性能主要由羟基树脂的组成和结构决定。本成果开发了一种新型生物基水性多元醇,可替代传统石油基产品应用于制备双组分水性聚氨酯涂...
近日,华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心田禾院士和马骧教授团队,在纯有机室温磷光材料研究方面取得新进展,相关成果以“基于单组分体系的可逆多级刺激响应与多色室温磷光发射”为题,发表于著名期刊《德国应用化学》上。
皮肤创面是由各种原因引起的皮肤组织受损以及屏障功能破坏,由此还会引发局部甚至全身性生理及病理性改变。细菌感染是造成创面长期不愈的重要原因之一,患者常常出现伤口疼痛、肿胀、甚至化脓。据统计,每年有数百万人正遭受各类急性或慢性创面疾病的折磨,治疗费用高达960亿美元,已经成为临床面临的棘手难题。尽管抗生素已被普遍用于治疗伤口感染,但是多药耐药菌的流行与威胁限制了创面局部抗菌药物的使用,迫切需要开发具有...

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