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  • 中科院大化所等金屬納米團簇研究獲新進展

    近日,中科院大連化物所楊學明、馬志博團隊與廈門大學鄭南峰團隊及芬蘭于韋斯屈萊大學Hannu Hakkinen團隊合作,通過低溫超高真空掃描隧道顯微鏡(STM)研究原子結構精確已知的Ag374納米團簇的表面配體,獲得亞分子水平超高分辨,結合DFT理論計算與模板識別算法,實現對表面配體形貌和結構以及團簇取向的識別。相關研究成果發表在《自然—通訊》上。納米顆粒的實空間成像對于理解顆粒尺寸、形狀、組裝、結構以及穩定性之間的關系具有十分重要的意義。因為這些基本特性決定了團簇顆粒在諸多應用如催化、藥物傳遞、生物感應以及醫療診斷上的功能。研究團隊以Ag374納米團簇作為研究對象,利用STM分別在LHe及LN2溫度下獲得了單個團簇亞分子高分辨率的拓撲圖像。結合LN2溫度下單個叔丁基苯硫酚(TBBT)分子在Au(111)表面的高分辨STM圖像以及Ag374的DFT理論STM圖,證明Ag374的高分辨STM圖中呈現出了單個TBBT的形貌,并且可分辨......閱讀全文

    簇發光與團簇發光區別

    近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員伍志鯤課題組與多個課題組合作,在發光機制研究中取得進展。團簇間距離相關的激發電子非輻射轉移機制,能夠解釋晶體誘導發光減弱現象、聚集誘導發光淬滅(ACQ)和聚集誘導發光(AIE)現象。  研究材料發光現象具有重要的理論價值和廣闊的應用前景,長期得到

    簇發光與團簇發光區別

    近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員伍志鯤課題組與多個課題組合作,在發光機制研究中取得進展。團簇間距離相關的激發電子非輻射轉移機制,能夠解釋晶體誘導發光減弱現象、聚集誘導發光淬滅(ACQ)和聚集誘導發光(AIE)現象。  研究材料發光現象具有重要的理論價值和廣闊的應用前景,長期得到

    亞納米Fe團簇和單原子協同催化高效合成亞胺新策略

      近年來,非貴金屬氮摻雜碳基單原子催化劑(M-N-C)因其原子利用率高、結構可調性強、穩定性好等優勢,在能源存儲與轉化、生物醫學、有機催化轉化等領域被廣泛應用。目前高溫熱解法仍是最為普遍采用的M-N-C催化劑制備方法,但在高溫熱解過程中不可避免會導致金屬納米顆粒(NPs)或亞納米團簇(NCs)的形

    研究亞納米尺度Cu3金屬團簇抗菌催化材料獲得進展

      近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員劉洪陽、博士研究生孟凡池等,與北京大學教授馬丁、遼寧大學教授夏立新、香港科技大學教授王寧、中科院上海應用物理研究所研究員姜政、中科院山西煤炭化學研究所研究員溫曉東等合作,精準調控亞納米尺度Cu金屬團簇結構,構建出亞納米尺度下原子級分散且全暴

    Cr(VI)在黃鐵礦納米片團簇表面的高效吸附還原固定研究

      Cr(VI)和Cr(Ⅲ)是自然界中Cr的最主要的化學形態,在巖石、土壤和地表水環境中廣泛存在。Cr(Ⅲ)具有低遷移能力、相對較高的化學惰性、無毒以及屬于人類必需營養元素等特點,而Cr(VI)具有顯著的遷移性、生物有效性、毒性(急性毒性、致癌、致畸、致突變)以及持久性等特點且可通過食物鏈富集并進一

    王廣厚:耕耘“原子團簇”領域

      中國科學院院士、南京大學物理學院教授王廣厚是國內最早開展原子團簇物理的實驗和理論研究的科學家。他在國內率先翻譯了“團簇”范疇,被學術界認可。從1992年起,他帶領課題組自行設計和研制成功三代團簇實驗裝置,發展了可與平面工藝相兼容的低能團簇束流淀積技術,是國際上最早研究支撐團簇和團簇組裝納米結

    亞納米尺度Cu3金屬團簇抗菌催化材料研究取得新進展

      最近,金屬所沈陽材料科學國家研究中心劉洪陽研究員和博士研究生孟凡池等人與北京大學馬丁教授、遼寧大學夏立新教授、香港科技大學王寧教授、中科院上海應用物理所姜政研究員以及中科院山西煤化所溫曉東研究員等團隊合作,通過對亞納米尺度Cu金屬團簇結構的精準調控,成功構建亞納米尺度下原子級分散且全暴露Cu3團

    校正紅團簇巨星的近紅外光度

    紅點表示在疏散星團M67中找到的7顆紅團簇巨星   紅團簇巨星因為具有明亮且光度彌散小的特點,可用來精確測量天體的距離。最近的一項研究揭示,利用有可靠距離的天體可以對紅團簇巨星的光度進行校正。這將有助于我們更好地理解紅團簇巨星的性質以及利用它們來精確測量天體的距離。另外,還可以利用紅團簇巨星研究星

    高自旋磁性團簇研究獲新進展!

      開發具有預期穩定性、規則結構和精確組分的功能材料是化學研究的重要內容之一。高自旋磁性團簇由于電子結構與幾何構型、自旋態以及原子間相互作用區別于塊體材料,展現出奇異的物理化學性質,為自旋電子學材料和微器件的設計開發提供了新思路。  中國科學院化學研究所分子動態與穩態結構實驗室研究員駱智訓課題組利用

    福建物構所鋁團簇玻璃研究獲進展

    “晶體-液體-玻璃”相變為可調控新型玻璃的合成提供了全新的途徑。與傳統玻璃不同,晶態材料可以通過配位化學和網格化學設計原理來微調所需的屬性,如改善傳質、光學性能等,這是無法在傳統無機、有機和金屬玻璃中實現的。如何誘導晶態材料局域結構無序進而實現液化再到玻璃化轉變是一個挑戰,因為絕大部分晶態材料直至分

    中國科大等在金屬團簇發光領域取得突破

      中國科學技術大學教授周蒙課題組與清華大學教授王泉明團隊合作,在溶液中實現了金屬團簇>99%量子產率的近紅外發光,并揭示了其三重態發光機制,解決了這一方向的難題。1月19日,相關研究成果以Near-unity NIR phosphorescent quantum yield from a room

    “小不點”金屬納米團簇的“變心”

      隨著科技的進步,人類認識材料的尺寸不斷擴展,從宏觀到介觀,再到100納米以下,當尺寸進一步減小(圖1),進入“量子尺寸”范圍,組成材料的原子或分子會采取什么新的排列方式?會導致一些什么新穎的性能?結構和性能如何關聯?如何從原子水平理解“量子尺寸”效應?這些問題催生了一系列前沿研究領域,包括由此應

    研究揭示鐵釩團簇活化氮氣的微觀機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502103.shtm氮氣作為大氣中最為豐富的資源,將其轉化為含氮化合物對人類的生產和生活具有重要意義。而氮氣的N≡N三鍵鍵能極大,難于活化或斷裂,目前工業仍然主要采用傳統的高溫高壓工藝進行固氮。因此,實現

    合肥研究院在團簇結構研究中取得進展

      對物質結構的掌握為理解和改善物質性能提供了根本條件,因而結構研究在科學研究中具有舉足輕重的作用。近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員伍志鯤課題組與美國卡耐基梅隆大學教授金榮超合作,通過精選配體,構筑適當的團簇間/內弱相互作用力,生長出高質量的單晶,成功解析出Au144(SR)6

    合肥研究院在金屬團簇研究中取得進展

      金屬納米團簇是近年來發展起來的一種新型材料,其特殊的尺寸范圍、確定的組成結構、獨特而又豐富的物理、化學性能激起了廣大科研工作者的興趣。然而,金屬納米團簇的研究也存在很多困難和挑戰(如精準合成、結構解析等)。應對這些問題和挑戰,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所研究員伍志鯤課題組進行了不懈

    銅納米團簇合成有了新策略

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494348.shtm

    高電荷態離子測量氦團簇結構研究中獲進展

      近日,中國科學院近代物理研究所科研人員與合作者在理論上論證了利用加速器產生的相對論高電荷態離子探測氦團簇(4He2)結構的可行性。相關研究成果發表在Physical Review Letters上。  氦團簇是自然界中特殊的二聚體分子,其束縛能小(10-7eV)并具有宏觀尺度的分子軸長度(最長可

    福建物構所金屬有機π團簇理論研究取得進展

    非線性光學材料在原子冷卻、量子信息存儲、光子飛輪和光開關方面的應用展現了廣闊前景。團簇是化學領域中重要的結構單元,但是現有的團簇理論大多側重于對幾何構型的解釋,對其性能特征的描述相對較少,探索團簇結構特征與性能之間的關系具有重要意義。芳香性作為化學基本概念,對于揭示分子體系的幾何結構、穩定性、電子離

    福建物構所金屬有機π團簇理論研究取得進展

      非線性光學材料在原子冷卻、量子信息存儲、光子飛輪和光開關方面的應用展現了廣闊前景。團簇是化學領域中重要的結構單元,但是現有的團簇理論大多側重于對幾何構型的解釋,對其性能特征的描述相對較少,探索團簇結構特征與性能之間的關系具有重要意義。芳香性作為化學基本概念,對于揭示分子體系的幾何結構、穩定性、電

    我所揭示鐵釩團簇活化氮氣的微觀機制

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202305/t20230517_6758212.html  近日,我所分子反應動力學國家重點實驗室團簇光譜與動力學研究組(2506組)江凌研究員和謝華副研究員團隊利用光電子能譜實驗方法,研究了異雙核金屬團簇FeV–與氮氣的

    研究揭示金屬團簇“油到水”轉換熒光猝滅機理

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/5/522805.shtm近日,安徽大學化學化工學院教授朱滿洲、康熙團隊聯合天津理工大學研究員匙文雄在金屬團簇熒光調控研究方面取得新進展。他們通過完成油相熒光團簇“油到水”的相態轉換,揭示了熒光團簇在相轉換過程

    質譜分析在金屬團簇配合物研究中的應用

      分析測試百科網訊 2015年10月17日,第二屆全國質譜分析學術報告會(質譜大會)在浙江大學紫荊港校區體育館盛大開幕。廈門大學化學系 鄭蘭蓀  來自廈門大學化學系的鄭蘭蓀院士帶來了題為《質譜分析在金屬團簇配合物研究中的應用》的報告。  鄭蘭蓀介紹到金屬(團簇)配合物的表征幾乎完全依賴于單晶的X射

    福建物構所合成出富勒烯型鈦氧團簇

      具有“富勒烯”結構類型的高對稱性納米團簇一直是科學家們所追尋的明星分子。作為TiO2光催化材料的結構與性能模擬分子,多核鈦氧團簇也成為最近國際研究的一個熱點。但是,目前已知的鈦氧簇分子的結構對稱性都較低,高核高對稱性鈦氧簇的合成與表征仍然是一個極具挑戰性的課題。  中國科學院福建物質結構研究所結

    北理工化學學院在團簇化學研究領域取得重要進展

      催化劑在化學化工中具有廣泛的應用,人類生產生活中超過80%的產品在其制備過程中需要使用催化劑。由于催化劑表面結構復雜、活性的影響因素眾多,使用現有手段,研究人員較難直接獲得催化劑活性位點的構效關系。利用團簇模型,在條件可控、排除外界干擾的情況下對活性位點進行模擬,可以在單一原子量分辨水平上測量團

    物理所等實現硼幻數團簇的合成和有序組裝

      硼是周期表中第5號元素。相比于碳,硼原子最外層缺少一個電子,因而硼與硼之間能形成復雜的多中心多電子的化學鍵,使得低維硼單質成為結構最豐富的材料之一。由少數分子構成的硼團簇被認為是各個維度下硼單質的基本組成單元,因而受到廣泛的關注和研究。例如,硼三維塊體和化合物的基本結構單元為二十面體的B12團簇

    大連化物所水溶液中離子團簇化合作研究取得重要成果

      近日,中科院大連化學物理研究所莊巍研究組與美國萊斯大學鄭俊榮教授(大連化物所高級伙伴研究員)合作,在水溶液中離子團簇化研究中取得新進展。  盡管科學界為解開水中的離子水合作用結構做出了長期的努力,但是許多未知問題依然存在,特別是在1:1強電解質水溶液的離子團簇的存在和結構。過渡金屬鹽類溶解于水,

    大連化物所等貴金屬合金團簇合成及其催化應用獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所金催化研究中心研究員黃家輝與上海科技大學副教授李濤、燕山大學教授孫科舉合作,在貴金屬合金團簇研究方面取得新進展,相關結果發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie-International Edition)上。  相比單組分金團簇,金銀合金團簇

    科研人員述評富勒烯金屬團簇結構、光譜與性質

    近日,受《化學研究述評》主編邀請,西安交通大學物理學院侯高壘教授等人對課題組近年來在富勒烯-金屬團簇結構、光譜與性質方面的研究工作進行了述評。近年來,西安交通大學侯高壘教授與合作者利用雙樣品靶雙束濺射激光團簇束源技術耦合惰性氣體標記的紅外光解離光譜技術,首次測量了氣相富勒烯-金屬復合物的高分辨紅外光

    我所提出銅納米團簇合成新策略

    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202302/t20230221_6681047.html  近日,我所化石能源與應用催化研究部金催化劑設計與選擇氧化研究組(DNL0809組)黃家輝研究員、劉超副研究員團隊與我所分子反應動力學國家重點實驗室化學動力學研究中

    離子輻照氫鍵團簇誘發的質子轉移新碎裂衰變通道

      重離子輻照能夠造成機體組織輻射損傷,也是殺死癌變細胞治療癌癥的一種有效手段。但離子與機體組織相互作用在分子尺度的微觀機理目前尚不清楚。α粒子輻射的生物學危害已被充分認識,但生物分子損傷機制仍遠未被理解。生物分子中不可修復損傷一個重要的來源是α粒子撞擊誘發分子的電離及隨后電子和核的弛豫過程。  近

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