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斑岩成矿系统提供了世界75% 以上的铜,其成矿过程一直是地质学研究的热点。经典斑岩成矿模型认为,成矿岩浆经减压沸腾作用(first boiling)和结晶分异沸腾作用(second boiling),发生“流体出溶”形成独立流体相,萃取岩浆中的Cl、Cu等成矿元素形成成矿流体,搬运成矿元素到浅部地壳沉淀是斑岩成矿的关键过程。但由于斑岩成矿伴随强烈的蚀变,熔融包裹体和矿物容易受后期热液改造,难以保留...
热防护是保障极端环境下作业人员的生命安全与健康的关键技术,但如何实现极端环境下人体热管理系统的轻量化是本领域面临的重要挑战。气凝胶作为一种隔热性能优异以及密度最低的固体材料,是有望实现极端环境热管理系统轻量化的关键材料。然而传统的氧化硅气凝胶易碎,难以直接用于可穿戴。为此,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王锦等提出以氧化硅气凝胶为功能基元的概念,通过与其他材料进行“非吞噬”复合,既能维持气凝...
实现“碳中和、碳达峰”的目标,亟需寻找下一代清洁的高能量密度电池。与石墨负极相比,锂金属负极展现出高理论容量(3860 mA h g-1)和低的电位。然而,金属锂的超高反应活性、固体电解质中间相(SEI)的生成与破裂、锂枝晶的产生,导致了低的库仑效率(CE)低,甚至会导致电池内部短路、过热及起火。在前期研究中,中国科学院苏州纳米所蔺洪振团队等构筑人工SEI层调控Li传输以抑制枝晶的形成(Adv. ...
近日,南开大学化学学院的张新星研究员及其团队在敞开式离子源的研制方面取得了新进展,他们创新地利用随处可见的烟雾报警器中的放射性核素镅241衰变产生的α粒子,研制出一种新型的镅241等离子体脱附电离离子源(AmDI),这是国际上首个放射性元素被运用敞开式离子源中的例子。与常规的敞开式离子源不同,该离子源成本只需8元,不需要任何外加能量,如载气,电压、光、加热、微波、超声等,实现了对二十余种现实样品的...
有机双自由基是指存在两个未成对电子的开壳结构分子或离子,具有与电子完全成键的闭壳结构有机分子不同的化学性质和物理效应,在有机电子学、自旋电子学、量子器件等前沿科学领域具有重要的应用前景。然而,有机双自由基通常具有较高的化学反应活性,为分子设计、材料制备和性能优化带来了巨大挑战。近年来,有机双自由基备受关注,采用拓展共轭结构、改变稠并方式、以及向共轭骨架引入杂原子等分子设计策略,造就了一些结构特色、...
随着社会的发展与进步,日益突出的能源供需矛盾不断将寻找清洁、高效、经济的新型能源材料推向研究前沿。热电材料是一类能利用热电效应,直接将热能(包括太阳能、地热、工业余热等能量)转换成电能的材料,由于热电转换技术便捷、环保等优势,在车载冰箱、深空探测器电源等领域具有不可替代的地位,受到科学家们的高度重视。而探索发现低成本、高丰度、低毒性的高效热电材料,是该领域基础研究的重点,是一项面临巨大挑战的研究工...
近年来,我校化学学院张伟雄教授课题组致力于研究分子材料的结构相变,尤其专注于从微观分子动力学的角度去深入理解异常结构相变现象(Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 914;Adv. Mater. 2016. 28, 5886;Angew. Chem. Int. Ed.2018, 57, 8032),并以此突破传统机理,发展新体系,探索新现象。例如,他们在2017年提出并实...
温室效应、能源短缺、雾霾笼罩、环境恶化等等是21世纪人类面临的生存与发展的重要问题。太阳能是最洁净而又取之不尽的自然能源。“人工光合成”,利用自然界中丰富的CO2和H2O借助光催化剂在太阳光照下还原成碳氢化合物和O2,实现了能源和环境的双赢,既是生产太阳燃料的重要策略、 也是人类保护地球家园、实现生态文明、可持续发展的理想途径。目前,超薄二维纳米材料是一类具有片状结构的新兴纳米材料,因其独特的物理...
在南昌大学科研启动经费的支持下,我校国际有序物质科学研究院(以下简称国物院)的艾勇博士等在分子铁电领域取得重要的阶段性研究进展。相关研究结果以“”Fluorine Substitution Induced High Tc of Enantiomeric Perovskite Ferroelectrics: (R)- and (S)-3-(Fluoropyrrolidinium)MnCl3”(氟取代...
纳米材料(如多孔材料、量子点、超分子组装体等)在催化、能量储存和转化、医药及其他纳米技术方面具有广泛的应用。表面和界面化学是决定其功能和性质的基本要素,对纳米材料表界面结构和组分间相互作用的表征是近期研究工作的重点和难点之一。最近,浙江大学孔学谦研究员和中科院武汉数物所邓风研究员(共同通讯)等人合作在Advanced Materials上发表了题为“Understanding Surface an...
华东理工大学化学与分子工程学院朱麟勇教授课题组的科研工作取得了新的进展,他们的研究成果"Target-Activated Coumarin Phototriggers Specifically Switch on Fluorescence and Photocleavage upon Bonding to Thiol-Bearing Protein"在美国化学会的J. Am. Chem. Soc....
通过Hofmann降解反应制备对铜离子(Cu2+ ) 具有高效吸附作用的两性聚合物—聚(丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸/乙烯胺)(Poly(AMAMPS/VAm))。首先以AMAMPS为单体,通过反相乳液聚合法制备了Poly(AMAMPS) 反相乳液,然后在反相乳液中通过Hofmann降解反应将Poly(AMAMPS) 的部分酰胺基转变为氨基,得到两性聚合物Poly(AMAMP...
离子液体中AM/AMPS/N8AM三元共聚物的合成及溶液性能     离子液体  疏水缔合  丙烯酰胺  三元共聚       font style='font-size:12px;'> 2009/11/13
以丙烯酰胺(AM)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)为亲水单体, 以N-辛基丙烯酰胺(N8AM)为疏水单体, 在离子液体[bmim]BF4中实现了疏水缔合丙烯酰胺三元共聚物的合成.
考察了Tb3+离子在模板法合成的疏水缔合水溶性聚合物聚丙烯酰胺/4-(ω-丙烯酰氧乙氧基)苯甲酸(P(AM-co-PEBA))溶液中的荧光增强行为. 在溶液中P(AM-co-PEBA)通过羧基的络合作用及疏水缔合作用, 改变了 Tb3+离子所处微环境, 降低了Tb3+离子络合水的个数, 提高了Tb3+离子荧光强度. 聚合物中PEBA含量增加或PEBA以微嵌段结构存在, 这一微环境效应得到增强. 另...
北山地下水中Am的形态分布计算     EQ3NR  Am  形态       font style='font-size:12px;'> 2009/9/23
Am在水溶液中的形态分布复杂,直接测量困难,使用相关软件依据热力学常数推算核素的形态分布简单可行。EQ3NR是地球化学程序EQ3/6的组成部分之一,主要用于计算核素的存在形态和矿物的饱和指数。使用该程序计算了北山地下水中Am存在形态的分布。计算结果表明,地下水中Am主要以AmCO+3形态存在,其含量可达60%以上;pH<6时,pH值对Am形态分布影响较小,pH>6时,其形态分布随着pH的增加急剧...

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