• <table id="caaaa"><source id="caaaa"></source></table>
  • <td id="caaaa"><rt id="caaaa"></rt></td>
  • <table id="caaaa"></table><noscript id="caaaa"><kbd id="caaaa"></kbd></noscript>
    <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
  • <noscript id="caaaa"></noscript>
  • <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
    <td id="caaaa"></td>

  • 科學家發現碳家族單晶新材料

    碳是我們這個星球上最重要的元素之一,碳原子具有極輕的原子質量和極強的共價鍵。碳是元素周期表中最多樣化的元素之一,它可以與自身或者幾乎所有的元素以多種雜化方式成鍵,獲得結構豐富的碳網絡,很多碳分子具有獨特的π電子共軛體系,并展現出優異的力、熱、光、電等屬性。 碳材料一直被認為是一種未來材料,甚至有的材料學家認為人類社會將由現今的“硅基電子時代”邁入到未來的“碳基電子時代”。通過調節碳材料的帶隙,可以使其表現出迥異的電學性質(如金屬、半導體和絕緣體),從而在晶體管、能源存儲器件、超導等領域具有廣泛應用。碳材料的性能與其拓撲結構密切相關,因此,研究新的二維碳同素異形體,特別是具有帶隙的新型結構,建立結構與物性之間的關聯,具有重要意義。制備新型碳材料一直是材料領域的前沿科學問題,以富勒烯、碳納米管、石墨烯、石墨炔為代表的新型碳材料的每一次發現都引發了材料學家的研究熱潮。1985年,Robert F. Curl、Jr、Har......閱讀全文

    Nature重大成果|碳的同素異形體新成員出現

      碳的同素異形體有:金剛石、石墨、石墨烯、富勒烯、直鏈乙炔碳、無定形碳、碳納米管、纖維碳、碳納米泡沫。碳同素異形體指的是元素碳的同素異形體,即純碳元素所能構成的各種不同的分子結構。  同素異形體是指由同樣的單一化學元素組成,因排列方式不同,而具有不同性質的單質。同素異形體之間的性質差異主要表現在物

    C60的毒性分析

    科學家在生物體腹腔內注射大劑量C60后的毒理研究后發現,沒有證據表明白鼠在注射5000mg/kg(體重)的C60劑量后有中毒現象。?也沒有發現給嚙齒動物口服 C60和C70混合物2000mg/kg的劑量后有中毒現象、遺傳毒性或誘變性, 其他人的研究同樣證明C60和C70是無毒的。另一些科學家發現注射

    科學家發現碳家族單晶新材料

    碳是我們這個星球上最重要的元素之一,碳原子具有極輕的原子質量和極強的共價鍵。碳是元素周期表中最多樣化的元素之一,它可以與自身或者幾乎所有的元素以多種雜化方式成鍵,獲得結構豐富的碳網絡,很多碳分子具有獨特的π電子共軛體系,并展現出優異的力、熱、光、電等屬性。?  碳材料一直被認為是一種未來材料,甚至有

    碳家族單晶新材料,特殊結構創造新價值

      碳是我們這個星球上最重要的元素之一,碳原子具有極輕的原子質量和極強的共價鍵。碳是元素周期表中最多樣化的元素之一,它可以與自身或者幾乎所有的元素以多種雜化方式成鍵,獲得結構豐富的碳網絡,很多碳分子具有獨特的π電子共軛體系,并展現出優異的力、熱、光、電等屬性。?  碳材料一直被認為是一種未來材料,甚

    我國學者在碳家族單晶新材料創制方面取得突破

    圖1 準六方二維聚合C60的晶體結構  在國家自然科學基金項目(批準號:22175184、22105207)等資助下,中國科學院化學研究所鄭健研究員課題組在常壓的條件下創制了一種新型的碳同素異形體單晶——單層聚合C60(圖1)。相關研究成果以“單層富勒烯網絡的合成(Synthesis of a mo

    10年一劍!中國科學家創造碳家族新成員

    “構思5年,實驗5年,前后10年時間不斷探索,我們終于成功創制一種新的碳材料,為龐大的碳材料家族再添一名新成員!”6月16日,在中國科學院舉行的新聞發布會上,中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)研究員鄭健難掩內心喜悅,公布這一好消息。 當天,《自然》發表了他作為唯一通訊作者的論文。論文報

    鋰電池碳基材料富勒烯的應用分析

      富勒烯的結構與石墨類似,是單質碳被發現的第三種同素異形體,任何存在于球狀或橢球狀結構中的碳元素組成的物質都可稱為富勒烯,最常見的富勒烯是C60,由60個碳原子組成,即20個六元環和12個五元環連接。因富勒烯結構穩定和性質獨特,廣泛應用在許多領域,如潤滑劑、太陽能電池、化妝品及軍用激光防護眼鏡等。

    我國科學家構建出新型人工碳晶體

    記者從中國科學技術大學獲悉,該校朱彥武教授研究團隊通過對富勒烯C60分子晶體進行電荷注入,在常壓條件下構建了C60聚合物晶體以及長程有序多孔碳晶體,并實現了其克量級制備。1月12日,研究成果發表于國際學術期刊《自然》。 朱彥武教授介紹,“這里的長程有序多孔碳晶體,微觀上具有多孔特征但完整保留了晶

    中國科大等在新型碳基晶體研究方面取得重要進展

      1月12日,中國科學技術大學化學與材料科學學院材料科學與工程系、合肥微尺度物質科學國家研究中心朱彥武團隊在《自然》雜志上發表研究論文,報道了在常壓條件下通過化學電荷注入技術,將富勒烯C60分子晶體轉變為聚合物晶體和長程有序多孔碳(LOPC)晶體的相關進展。LOPC晶體是由C60分子之間通過共價鍵

    科學家在過渡金屬與碳混合團簇的研究中獲進展

    排球烯  河北師范大學劉英教授課題組在“過渡金屬與碳混合團簇”的研究中取得進展,在國際上首次提出了20個鈧原子和60個碳原子組成的穩定的、中空的“排球烯(Volleyballene)”,研究結果以“Sc20C60: a volleyballene”為題發表在英國皇家化學學會期刊《Nanoscale》

    拉曼光譜掃描電鏡聯用實現對碳材料的快檢分析-(六)

    富勒烯:富勒烯,又稱為巴基球,是一種僅含碳原子的球形結構。其中參與球形的碳原子數量決定了其尺寸和特性。富勒烯目前主要應用在藥物學中的基因和藥物輸送介質方面以及在醫用科學領域內作為X光和核磁共振成像中的造影劑使用等。由于尺寸原因,富勒烯能夠利用掃描電鏡進行觀察;例如直徑為1納米的富勒烯通過光學顯微鏡難

    電子能譜的指紋峰分析方法及在功能碳材料研究中的應用

    隨著材料科學的迅猛發展,新型功能材料的研究開發越來越受到重視,特別是一些同素異性體材料,如碳物種(C60,碳納米管,金剛石薄膜等)材料以及具有特殊結構和性能的簡單化合物材料,如碳化物、硅化物、氮化物及硼化物等功能材料。由于這些功能材料的化學結構相近,并主要以功能薄膜形式存在,利用現有電子能譜的常規分

    “內嵌富勒烯”材料為什么這么貴?一克一億英鎊

      近日,英國《每日電訊報》網站報道,牛津大學的碳材料設計公司在生產“內嵌富勒烯”材料。該公司以2.2萬英鎊賣出了第一批200微克的“內嵌富勒烯”材料,相當于每克價值1億英鎊。有媒體將之稱為世界最貴材料。  “內嵌富勒烯”材料為什么這么貴?  富勒烯是在石墨、鉆石之后被發現的單質碳的第三種同素異形體

    首次在溫和條件下合成碳納米錐分子及其三甲基苯衍生物

      在國家自然科學基金創新研究群體項目(批準號:21721001)等資助下,廈門大學謝素原團隊首次在溫和反應條件下合成了碳納米錐分子[1,2](C70H20)及其三甲基苯衍生物(圖),研究成果以“Rational Synthesis of an Atomically Precise Carbonco

    十年磨一劍-?我國科學家獲得新型人工碳晶體

    1月12日,國際學術期刊《自然》刊登中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)材料科學與工程系教授朱彥武團隊的研究成果。歷經十年的努力和探索,他們發現了一種對富勒烯C60分子晶體進行電荷注入的新技術,在常壓條件下構建了C60聚合物晶體以及長程有序多孔碳晶體,并實現了其克量級制備。 “長程有序多孔碳晶體

    十年耕耘,做中國人自己的碳材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519892.shtm 李玉良(左二)指導學生開展科研。 石墨炔在高分辨率電鏡下的成像。 石墨炔粉末。 實驗室研制宏量合成石墨炔裝置。 石墨炔多層結構。受訪者供圖

    科學家首次在太空中發現巴基球蹤跡

      據英國廣播公司(BBC)7月23日報道,加拿大科學家在茫茫太空中首次探查到了巴基球(buckyball)C60及C70的蹤跡。新發現發表在7月23日出版的《科學》雜志上。  自從25年前C60偶然在實驗室被發現后,科學家就認為,巴基球可能漂浮在宇宙中,但是,直到今天才真

    英科學家研發出新碳基超導物質

    嵌入到面心立方Cs3C60中的μ介子   英國利物浦大學和杜倫大學的研究人員發現,通過施加一定的壓力,改變C60的晶體結構,不同C60晶體結構下的Cs3C60能夠從磁絕緣體轉變為超導體,而其超導轉化溫度也從38K轉化為35K。研究人員表示,新發現將有助于降低諸如磁共振成像掃描儀及其他

    中國散裂中子源用戶實驗成果在《自然》發表

    2023年1月12日,中國散裂中子源(CSNS)用戶中國科學技術大學化學與材料科學學院材料科學與工程系、合肥微尺度物質科學國家研究中心朱彥武教授團隊在《Nature》雜志上發表題為“Long-Range Ordered Porous Carbons Produced from C60”的研究論文,報

    科學家開發出超分子組裝新方法-推動新材料生產變革

      英國和日本研究人員合作開發出一種超分子組裝的新方法,有望帶來比硅材料性能更優越的分子電子設備,比如用巴基球制造的柔軟電視屏幕,為人們帶來全新的視聽體驗。研究人員認為,這種方法有著巨大應用潛力,有可能推動新材料生產的變革。相關論文發表在6月22日的《自然·化學》雜志上。  相鄰分子間存在微小的作用

    石墨烯量子點制備研究獲進展

      富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。  近日,中國科學院蘭州化學物理研究所科研團隊聯合瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的科研人員,在制

    科學家破解巴基球形成之謎

      據物理學家組織網8月1日(北京時間)報道,經過25年的探索,美國科學家們最近揭開了富勒烯家族中巴基球的籠狀碳分子形成之謎。   美國佛羅里達州立大學和美國國家科學基金會支持的國家高磁場實驗室的研究團隊取得的這一成果,清晰地展示了巴基球是如何自組裝成籠狀結構的,其對于碳納米技術的發

    稀土配位分子籠特異性識別和分離高階富勒烯異構體研究獲進展

    分子識別是生物體系的重要過程,尤其在酶-底物、抗原-抗體、藥物-靶點等特異性鍵合過程中發揮重要作用。1985年富勒烯C60的發現,開啟了三維碳材料研究的新紀元。隨著富勒烯碳原子數增加,其立體和構造異構體種類呈指數級增長。不同富勒烯異構體及其衍生物的物理化學性質存在顯著的異構效應,直接影響它們的光電、

    瑞士科學家首次證實巴基球分子可吸收特殊波長光

      據英國《自然》雜志網站近日報道,瑞士科學家破解了一個困擾天文學家們數百年的謎團,他們首次證實,在太空中恒星間游蕩的巴基球是造成宇宙之光擁有獨特屬性的“元兇”。  1919年,美國加州大學利克天文臺研究生瑪麗·李-黑格爾發現,從某些恒星釋放出的一種特殊波長的光非常暗淡,而這似乎與恒星本身無關。科學

    北京理工配有C60的全自動聚焦掃描式微區XPS驗收完畢

      濱州創元設備機械制造有限公司代理的日美納米表面分析儀器公司(U-P)的全自動聚焦掃描式微區X射線光電子能譜儀-----PHIQuantera+C60-----近日在北京理工大學驗收完畢。標志著該校在XPS分析裝置方面邁入世界一流大學水準。   該校80年代就導入PHI公司傳統的X射線光電子能譜

    中國科大開發富勒烯的新應用取得進展

    10月9日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表了中國科學技術大學教授楊上峰課題組在富勒烯的新應用方面的研究成果,文章標題為Stabilizing black phosphorus nanosheets via edge-selective bon

    物理所提出一種新型拓撲NodeLine半金屬碳烯結構

      碳元素是自然界中最為廣泛分布和存在的元素之一。從簡單碳氫化合物中可以得到四種基本碳碳鍵構型:乙烷(H3C-CH3)碳碳單鍵、乙烯(H2C=CH2)碳碳雙鍵、乙炔(HC≡CH)碳碳三鍵以及苯基大π鍵結構。苯基大π鍵結合構成穩定的兩維石墨烯,烷基碳碳單鍵結合構成三維金剛石,炔基碳碳三鍵結合形成碳原子

    概述一般制備負極材料的方法

      1)在一定高溫下加熱軟碳得到高度石墨化的碳;嵌鋰石墨離子型化合物分子式為LiC6,其中的鋰離子在石墨中嵌入和脫嵌過程動態變化,石墨結構與電化學性能的關系,不可逆電容量損失原因和提高方法等問題,都得到眾多研究者的探討。2)將具有特殊結構的交聯樹脂在高溫下分解得到的硬碳,可逆電容量比石墨碳高,其結構

    化學所在聚合物太陽能電池能量研究方面取得新突破

      P3HT和ICBA的分子結構以及基于P3HT/ICBA聚合物太陽能電池的器件結構和光伏性能?  聚合物太陽能電池一般由共軛聚合物給體和富勒烯衍生物受體的共混膜夾在ITO透明正極和金屬負極之間所組成,具有結構和制備過程簡單、成本低、重量輕、可制備成柔性器件等突出優點,近年來成為國內

    中國團隊在碳材料領域獲突破:合成出極硬非晶碳

    中新網長春11月25日電 (記者 郭佳)吉林大學25日發布消息介紹,吉林大學超硬材料國家重點實驗室劉冰冰教授研究團隊采用自主發展的大腔體壓機超高壓關鍵技術,首次成功實現了毫米級近全sp3非晶碳塊體材料的合成。目前,這一新成果發表在了國際頂級學術期刊Nature上,題為“Ultrahard bulk 

    人体艺术视频