通過對兩種分子實施“麻醉”和“手術”,同濟大學材料科學與工程學院許維教授團隊首次成功合成了分別由10個或14個碳原子組成的環型純碳分子材料,碳材料家族再添兩位新成員。近日,國際學術期刊《自然》在線發表了這一科研成果。這項研究首次成功精準合成了兩種全新的碳分子材料(碳同素異形體),即芳香性環型碳C10和C14,并精細表征了它們的化學結構。這兩種合成的新穎碳結構有望應用于未來的分子電子器件中。
碳是一種常見的非金屬元素,碳材料在自然界中有多種存在形式,其具體外在表現形式取決于每個碳原子周圍與之成鍵的原子數目。當每個碳原子只和周圍兩個原子成鍵時,會形成環型純碳分子(即環型碳,Cn)。環型碳在自然界中并不是天然存在的,而人工合成又極具挑戰性。此外,在環型碳中每個碳原子和周圍兩個原子的成鍵方式一直存在爭議。許多團隊嘗試合成環型碳但并未獲得成功,一些氣相的實驗雖然顯示存在環型碳的跡象,但是難以分離提純環型碳并進一步表征它們的結構。
直到2019年,IBM實驗室與牛津大學研究團隊制備出單個的環型碳C18,首次從實驗上驗證了C18為單鍵和三鍵交替的聚炔型結構。然而,環型碳是一個大家族,想合成尺寸更小的環型碳也更具挑戰。此外,它們的結構和穩定性仍然讓人難以捉摸。有理論預測,C10是環型(Cn,n≥10)碳結構和線型(Cn,n<10)碳結構的分界點,同時也是最大的芳香性累積烯烴型環型碳。c14則被預測是從累積烯烴型c10到聚炔型c18的佩爾斯相變過渡態。因此,研究c10和c14的結構和穩定性具有極其重要的意義。只有將這兩種全新的碳材料家族成員精準合成出來,方能精細表征它們的結構。
在這項研究中,團隊采用了不同于C18的將環狀碳氧化合物作為前驅體的合成路線,創新性地設計了全鹵化萘(C10Cl8)和蒽(C14Cl10)兩種前驅體分子。團隊將這兩種分子放在“手術臺”氯化鈉薄膜上并將其“麻醉”——用液氦凍住。之后利用STM針尖作為“手術刀”對其進行“手術”(原子操縱),進而誘導兩種分子完全脫鹵并伴隨發生反伯格曼開環反應,最終成功地在氯化鈉薄膜表面上合成了兩種芳香性環型碳C10和C14。研究發現,不同于此前C18的聚炔型結構,C10和C14均具有累積烯烴型的結構。
團隊進一步通過理論計算發現,這兩位碳材料家族的新成員并非擁有完全一致的特性。C10完全沒有鍵長交替,而C14作為從累積烯烴型C10到聚炔型C18的過渡態,存在一個非常小的鍵長交替,但在實驗上無法分辨出來。
許維表示,這項工作推動了環型碳領域的研究,提出的表面合成策略有望成為一種合成一系列環型碳的普適性方法。同時,合成的環型碳有望發展成為新型半導體材料,并在分子電子器件中有著廣闊的應用前景。
近日,市場監管總局(國家標準委)批準發布一批重要國家標準,涉及新興領域、交通和綠色低碳、安全生產、經貿服務等方面,本批標準發布后將在提升人民群眾生活品質、保障生命財產安全等方面發揮重要作用。在新興領域......
在能源存儲技術快速發展的今天,鋰離子電池和鈉離子電池因其卓越的性能被廣泛應用于便攜式電子設備、電動汽車和大規模儲能系統中。但傳統電池材料在電池能存多少電、充電有多快、反復充電能使用多久等方面都遇到了難......
兩部門關于公布生物醫用材料創新任務揭榜掛帥(第二批)入圍揭榜單位的通知工業和信息化部辦公廳國家藥品監督管理局綜合和規劃財務司關于公布生物醫用材料創新任務揭榜掛帥(第二批)入圍揭榜單位的通知工信廳聯原函......
記者從中國科學院金屬研究所獲悉,該所科研團隊近日在固態鋰電池領域取得突破,為解決固態電池界面阻抗大、離子傳輸效率低的關鍵難題提供了新路徑。該研究成果已于近日發表在國際學術期刊《先進材料》上。固態鋰電池......
一塊10厘米的硅晶圓,上面有使用B-EUV光刻技術制作的大型可見圖案。圖片來源:美國約翰斯·霍普金斯大學一個國際聯合團隊在微芯片制造領域取得關鍵突破:他們開發出一種新型材料與工藝,可生產出更小、更快、......
美國加州大學戴維斯分校一項新研究揭示,壓力不僅影響大腦,還會在分子層面改變心臟功能。相關論文發表于最新一期《分子與細胞心臟病學雜志》。圖片來源:物理學家組織網這項研究聚焦于環境與社會壓力因素,如噪音、......
8月27日,圍繞“科教融合賦能新材料創新”主題,中國科學技術大學材料科學與工程科教融合論壇暨第二屆師昌緒物質科學與技術論壇,在中國科學院金屬研究所舉辦。會議現場。主辦方供圖李依依、柯偉、成會明、方忠、......
記者從AEIC學術交流中心獲悉,8月12日至14日,由英國伯明翰大學主辦的第四屆機械、航天技術與材料應用國際學術會議(MATMA2025)在英國伯明翰大學召開。來自機械工程、航空航天技術及材料科學領域......
8月7日,2025中國化工學會能源、材料與化工學術會議在中國石油蘭州石化公司召開,400余名專家、學者齊聚金城蘭州,聚焦國家重大戰略和產業深度發展需求開展深入交流研討,共享最新成果,加快推進甘肅省綠色......
美國麻省理工學院(MIT)團隊開發出一種全自動機器人系統,可大幅加快對新型半導體材料的性能分析和測試速度。這項發表于《科學進展》雜志的技術突破,將極大提升當前對高效太陽能電池板材料的研發進程,還將為下......