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泥炭藓是一类重要富碳湿地(泥炭地)的旗舰物种。泥炭藓湿地是全球碳积累的热点区域。传统观点认为,泥炭藓湿地有机碳库以植物残体或颗粒有机碳(POC)主导。而作为更稳定的土壤碳库,矿物结合有机碳(MAOC)在泥炭藓湿地中的积累却未被关注。
中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学国家重点实验室王晓明课题组致力于研究多金属物种参与的反应体系,包括通过金属间电子传递、基团转移实现挑战性的转化过程和探究内在规律、仿酶的双多核金属催化剂的开发和金属团簇催化等。近日,在他们发展的配体修饰的双核铑催化重氮双官能团化的一系列工作基础上(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11799-11810; ACS Cent. Sci....
近日,在国家出版基金资助下,隶属于上海科学技术出版社的“液态金属物质科学与技术研究丛书”之一的前沿著作《纳米液态金属材料学》正式出版。该著作由中国科学院理化技术研究所饶伟研究员、刘静研究员及北京航空航天大学孙旭阳副教授共同编著,系国内外首部系统阐述纳米液态金属新兴功能材料制备、基础理论与应用技术体系的前沿著作,填补了相应学术文献空白。
金属锂、金属钠等活性碱金属因具有较高比容量在高能量密度电池领域具有广阔的应用前景。实现金属锂/钠大规模可持续制造、运输和储存的关键在于其空气稳定性。然而,一个有趣且常见的现象是金属锂在干燥空气中稳定,而金属钠不稳定,对此现象的通常解释是钠比锂更容易失去电子。但是,具体的化学钝化机制尚不清楚;对该现象的理解有助于对初始电极固体电解质界面(SEI)、金属-气体电池中的气体交叉反应等复杂效应的正确解释,...
铁电性是指在某些材料中表现出的一种自发电极化现象。这种极化可以通过施加外部电场进行翻转操作。由于铁电相可以受电场控制,在数据存储领域具有潜在的应用价值而备受关注。此外,铁电材料的压电、热电和非线性光学特性在新能源、微电子和光学器件等领域也得到广泛开发。近年来,二维铁电材料作为神经形态突触器件领域的新型竞争者崭露头角,展示了二维材料低维度的优势。铁电材料通常由两种或多种不同元素的原子构成,元素之间的...
重金属镉(Cd)对生物体而言是一种有毒元素,耕地土壤中的Cd严重威胁着人类健康,去除污染土壤中的Cd是保证土壤长期安全利用的必要措施。植物提取是利用Cd高(超)富集植物将土壤中的Cd吸收和转运至地上部分,通过收获植物材料进行无害化、资源化处理的一种修复土壤Cd污染的绿色技术。除了植物对Cd的吸收和富集能力,植物提取效率与土壤条件也密切相关:一方面,土壤中的有效营养影响植物的生长;另一方面,土壤中C...
异质结界面是由化学组份不相同的材料通过化学键构成的。在具有钙钛矿结构的过渡金属氧化物中,共顶点的氧八面体是通过金属离子与氧离子之间化学键连接构成了整个氧化物界面的骨架,同时也为氧化物界面物性的调控提供了得天独厚的条件。过去十多年,研究者们已经熟练掌握了通过衬底传递的失配应力、薄膜厚度引起的晶格弛豫应力以及结构对称性不同的剪切应力等调控氧化物界面的物性。科学家已经认识到界面处发生的电荷转移、轨道重构...
过渡金属粒子广泛应用于催化、新材料等领域,金属团簇反应研究能够在原子精度上揭示此类材料的构效关系与化学性质。然而,无配体保护的原子精确的纯金属团簇的制备相对困难,巡游电子计数及其构型相对复杂,往往单个原子甚至单个电子的差异就导致一种团簇比另一种团簇更具惰性或活性。因此,探索金属团簇的稳定化本质具有重要的研究意义。
此前Apollo等月壤样品的研究结果认为,月壤中的纳米级单质金属铁(nanophase iron particles, np-Fe0)主要形成于陨石、微陨石轰击引起的汽化沉积作用(vapor deposition)或者太阳风主要组分H+注入引起的还原作用。前者得到了大量月壤样品分析以及模拟实验结果的验证从而被学术界广泛认同,而后者迄今为止尚缺少充足的直接证据并缺少机理解释。嫦娥五号月壤是人类44年...
配位分子笼作为多孔材料的一个重要分支,自1988年被首先报道以来备受关注。其与金属-有机框架材料(MOFs),共价-有机框架材料(COFs)等多孔材料相比,分子性是其最大特点,其相对孤立的含孔分子单元可以有效地被分散在溶液或者其他掺杂体系中,使得其在采取此类工艺的应用中具有独特性。此外分子笼的堆积方式比较丰富,这使得配位分子笼作为固态材料时既能实现多样的超分子框架连接,又能通过后修饰被赋予各种各样...
单原子催化剂(SACs)因其极高的原子利用效率和卓越的催化性能,近年来在多相催化领域受到广泛关注,尤其在贵金属单原子催化剂领域,其突出的催化活性可以弥补它们在稀有量和高成本方面的短板,从而有利于使用贵金属催化剂的相关器件实现大规模商业应用。对SACs中金属原子与周围配位环境相互作用的可控调谐被认为是进一步提升单原子催化剂活性的一个重要研究方向,但是目前通过高温热解法制备的绝大多数SACs的配位环境...
自1959年底美国科学家理查德费曼发表的著名演说“底部有很大空间”,指出这些可进入人体的微型机器可以通过“自下而上”的纳米加工技术制造以来,科研工作者一直梦想将科幻小说和电影中描绘的场景转变为现实应用。过去几年,贺强教授研究团队在国际率先运用‘自下而上’可控化学组装技术制造了各种能够将化学能或其它形式能量转化为自推进运动的游动微纳米机器人。今年,贺强教授研究团队在该领域再次取得系列研究进展,首次实...
中国科学技术大学潘建伟、陈帅等与北京大学刘雄军等合作,在国际上首次利用超冷原子体系实现了三维自旋轨道耦合,并构造出有且仅有一对外尔点的理想外尔半金属能带结构。研究成果于4月16日以研究长文形式发表在国际学术期刊《科学》杂志上,同时还专门配发了评论文章。外尔半金属是一类重要的拓扑物态,它是一种拓扑磁单极子,且总是成对出现,最早于1929年由德国科学家赫尔曼·外尔提出。有且仅有两个外尔点的外尔半金属—...
表界面结构是决定纳米材料性能的关键因素。以负载型催化材料为例,金属颗粒与氧化物载体之间形成的界面在许多重要反应中起着关键性作用。但如何调控这一活性界面,是当今科学界的一大挑战。金属颗粒在负载过程中与基底形成的界面具有随机性,负载完成以后目前也缺乏有效手段对界面进行“精修”,这使得精确调控颗粒与氧化物间的活性催化界面成了一个“不可能的任务”。
2020年11月3日,在浙江桐乡举办的2020年度全国有色金属标准化技术委员会年会上,由理化所牵头制定的国家标准《镓基液态金属》荣获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖。 该项标准为低熔点液态金属技术领域首项国家标准,国际上尚无同类标准。

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