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一种基于葫芦脲[6]的超分子框架材料,具有高效的碘吸附性能
捕获放射性碘对于有效处置核废料和保障环境安全至关重要。本文介绍了一种新型的超分子复合物(Q[6]-(2-AP)),该复合物由葫芦[6]脲(Q[6])和2-氨基嘧啶(2-AP)制备而成,用于去除放射性碘。单晶X射线衍射(SCXRD)分析表明,Q[6]-(2-AP)是通过复杂的氢键相互作用形成的,这些相互作用涉及四个2-AP分子以及Q[6]的空腔、孔道和外部表面。实验测试显示,Q[6]-(2-AP]具有显著的碘蒸气吸附能力:在75°C时其吸附容量为2.59克/克,在室温下为2.23克/克;此外,它还能从正己烷碘溶液中有效吸附碘,吸附容量为1.19克/克。通过
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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通过干法制备的共形MgSnOx中间层对无机CsPbI3钙钛矿太阳能电池中的电子传输层进行改性,以提高其性能和稳定性
为了提高钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能,我们制备了基于低温SnO₂的CsPbI₃ PSC,并在旋涂的SnO₂电子传输层与氟掺杂氧化锡(FTO)基底之间通过原子层沉积(ALD)引入了MgSnOₓ中间层。通过调整MgSnOₓ中间层中的镁含量,可以实现与PSC钙钛矿活性层的有利能带对齐。因此,引入经过ALD处理的MgSnOₓ中间层可以减少漏电流、抑制载流子复合并改善载流子提取效果。此外,MgSnOₓ中间层还能提高钙钛矿层的质量,从而使制备的PSC的功率转换效率(PCE)从13.42%提升至18.50%,成为基于SnO₂的CsPbI₃ PSC中效率最高的之一。
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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通过集成过氧单硫酸盐活化与光催化自Fenton反应(采用混合Type-II/Z方案的Se/g-C3N4/Bi2WO6羧甲基纤维素水凝胶),实现了四环素降解效率的提升
开发高效的综合高级氧化工艺(AOPs)对于可持续处理受抗生素污染的水体至关重要。在这项研究中,通过将三元材料Se/g-C₃N₄/Bi₂WO₆(SGB)异质结嵌入羧甲基纤维素水凝胶中,制备出一种新型的3D光催化剂,从而得到了一种稳定且可重复使用的SGB水凝胶系统。结构分析、光学分析、电化学分析和光电化学分析证实了这种异质结属于II型/Z型结构,其带隙降低到了1.74电子伏特,增强了电荷分离效果。三元界面与水凝胶基体的协同作用使得H₂O₂的生成效率显著提高(在水中生成716微摩尔/升;在异丙醇中生成958微摩尔/升),促进了类似Fenton反应的发生。当与过
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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同时进行阳离子替换和背面界面工程策略,以提升基于CZTSSe的高效太阳能电池的性能
基于凯斯特石(Kesterite)的薄膜太阳能电池(TFSCs)由于开路电压(Voc)的较大缺陷而表现出有限的性能提升,这一缺陷主要源于材料体内的深层缺陷簇以及背面接触处Sn离子的不稳定。尽管已经研究了多种策略来克服这些缺点,但仍有若干问题尚未解决。在本文中,我们提出了一种结合双阳离子替代和背面界面工程的方法,用于实现高效CZTSSe基TFSCs。这两种策略的协同应用有效地抑制了Zn和Sn相关缺陷及其缺陷簇的形成,从而降低了复合率,改善了微观结构(具有较大的晶粒尺寸且无空洞),减少了Voc缺陷和带尾效应,并提升了器件性能参数。具体而言,光电转换效率从8.
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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通过磁控溅射制备的亲锂Zn–Ag合金薄膜改性Cu集流体,用于稳定的锂金属电池
大量的研究工作致力于开发无阳极的锂金属电池,这主要归因于它们卓越的能量密度和低制造成本。然而,铜集流体(Cu CCs)存在显著的晶格失配、较差的亲锂性以及表面粗糙度,这些问题导致了锂沉积不均匀和枝晶的形成,严重影响了电池的循环寿命和安全性。调控锂沉积/剥离行为的核心策略在于构建亲锂界面或功能性涂层。在本研究中,采用高效的磁控溅射技术在铜集流体上共沉积了均匀且致密的锌银(Zn–Ag)合金薄膜。这种低温、大面积、高均匀性的工艺显著降低了锂的成核过电位和局部电流密度,从而促进了稳定的、以无机物为主的固体电解质界面(SEI)的形成。实验结果表明,经过改性的ZnA
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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通过金属掺杂优化门控开启压力,以提高具有相同结构的金属有机框架(MOFs)对丙烯和丙烷的分离效率
与能耗较高的低温蒸馏方法相比,吸附分离是一种非常先进的C3H6从C3H8中提纯的技术。其中,响应刺激的MOF(金属有机框架)吸附剂通过控制不同气体的差分门开启压力来实现高效分离。在本研究中,三种具有相同结构的M-odp(M = Co、Mg和Mn)MOF对C3H6和C3H8的吸附表现出有趣且不同的门开启压力,这归因于它们不同的结构灵活性。此外,通过一种易于操作的金属掺杂策略,制备出了一类具有精确调控门开启压力的MOF。使用优化后的三金属掺杂MOF Co0.377Mg0.597Mn0.026-odp-a 后,观察到其对C3H6的门开启压力降低,而对C3H8的
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-10-09
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通过弱耦合弛豫器设计,在Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3基陶瓷中实现了卓越的能量密度和硬度
无铅陶瓷基介电电容器由于其高功率密度和快速的充放电特性,在脉冲功率能量存储应用中展现出巨大的潜力。在这项研究中,通过在(1 − x)[0.92Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3–0.08Bi(Zn2/3Ta1/3O3]-xBi0.5Na0.5TiO30.5Na0.5TiO3(BNT),成功制备出了具有高度动态极性的纳米区域(PNRs)。Bi的6s轨道与O的2p轨道的杂化作用增强了陶瓷的极化能力,使得极化差(ΔP)达到约47.8 μC/cm−2。此外,由于BNT和Ta的掺杂浓度较高,BNTx弛豫铁电体具有较高的体电阻率、亚微米级的晶粒尺寸(约
来源:Inorganic Chemistry Frontiers
时间:2025-10-09
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FeOX/TiO2催化剂中氧化物-氧化物相互作用对乙炔半氢化的促进作用
氧化物催化剂在异相催化中受到了广泛关注,因为它们具有优异的活性和成本效益。虽然金属-载体相互作用已经得到了广泛研究,但氧化物-氧化物相互作用在调节催化行为中的作用仍然没有得到充分探索。在这项研究中,我们通过将氧化铁沉积到TiO2上,然后用氢气还原它,制备了一种FeOX/TiO2催化剂,其中Fe3+/Fe2+的比例约为1:1。与纯FeOX和物理混合的FeOX-TiO2相比,FeOX/TiO2催化剂在乙炔的半氢化反应中表现出更优的性能,实现了100%的乙炔转化率和93%的乙烯选择性,并且在100小时内保持了出色的稳定性。表征结果表明,FeOX和TiO2之间的
来源:Inorganic Chemistry Frontiers
时间:2025-10-09
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在Ni(II)金属化的共价有机框架中,经过位置调控的氮原子能够实现高效且可持续的C–N键合
利用共价有机框架(COFs)在可见光驱动下实现C–N键偶联是一种有前景且环境友好的方法,可用于合成胺类衍生物。然而,金属与光活性中心之间的协同作用效率低下,导致催化效率不高且碳足迹较大。在此,我们设计了一种“三合一”策略,通过调节COF构建块中氮原子的位置来应对这些挑战,从而提高协同催化效率、扩大对低污染底物的适用范围,并实现催化剂的回收利用。基于该策略设计的异相金属光催化剂Ni@Bpma-COF在Buchwald–Hartwig胺化反应中表现出优异的性能,能够处理难处理的芳基氯化物和弱亲核试剂(如吗啉),其转化频率(TOF)达到了442 h−1(在流动
来源:Green Chemistry
时间:2025-10-09
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通过γ射线辐照对ZIF-8进行原位氰化官能化,以实现铀的光化学去除
将可溶性六价铀(U(VI))光还原为不溶性四价铀(U(IV))被认为是从水中去除铀的理想方法。基于氰化物的光催化剂在高效去除铀方面显示出潜力,但其绿色合成仍是一个重大挑战。在此,我们开发了一种通过γ射线辐照诱导的策略,在ZIF-8金属有机框架(MOFs)中通过咪唑环的开环反应原位生成氰基(–CN),从而避免使用有毒的氰化物来源。原位透射电子显微镜(TEM)和原位X射线耦合漫反射红外傅里叶变换(DRIFT)光谱技术揭示了辐照过程中咪唑环断裂及氰基形成的动力学变化。研究表明,经过氰基功能化的ZIF-8表现出更强的铀光还原活性,这得益于氰基与UO₂²⁺之间的复
来源:Green Chemistry
时间:2025-10-09
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多孔核壳结构CuAu@Cu2O催化剂在酸性条件下可实现C-N偶联反应,从而通过CO2和硝酸盐电合成尿素
传统的中性/碱性体系由于与酸性工业废水不兼容以及碳酸盐副产物的自发生长而受到限制,这导致反应物耗尽和效率低下。虽然酸性条件提高了工业应用的可行性,但仍存在一些挑战:关键中间体的吸附能量不足、氢气演化反应(HER)的竞争以及催化剂腐蚀问题。本研究开发了一种多孔核壳结构CuAu@Cu₂O催化剂,在酸性介质中,当电位为-0.5 V(相对于RHE)时,该催化剂实现了55.4%的法拉第效率和1824.8 μg h⁻¹ mg⁻¹的尿素产率,并且具有100小时的稳定性。机理研究表明,Cu/Au双活性位点能够协同激活CO₂和NO₃⁻,降低了*COOH/*NOH中间体的吸
来源:Green Chemistry
时间:2025-10-09
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综述:牛奶对肠道微生物群的免疫调节作用:对提高口服疫苗效果的意义
摘要疫苗接种是效果最显著的卫生干预措施之一,每年可挽救约200万至300万人的生命。虽然系统性疫苗接种能够在周围系统中引发强烈的病原体特异性体液免疫和细胞免疫反应,但在黏膜表面建立保护性免疫方面往往效果较差。口服疫苗的优势在于能够同时诱导系统免疫和黏膜免疫;然而,与注射疫苗相比,其免疫原性通常较低。这种免疫反应的差异与多种因素有关。不过,越来越多的研究表明肠道微生物群是疫苗反应性的一个重要且可调节的预测因素。特定的微生物谱型与更高的抗体产生量和疫苗有效性相关。牛奶作为一种含有益生元特性的天然生物活性物质来源,有助于维持有益的肠道微生物群,可能有助于改善对口服疫苗的免疫反应。在这篇综述中,我们探
来源:Probiotics and Antimicrobial Proteins
时间:2025-10-09
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长双歧杆菌(Bifidobacterium longum subsp. Longum dipro-X)的筛选与基因分析:用于缓解炎症性肠病(IBD)
摘要鉴于当前炎症性肠病(IBD)治疗方法的局限性,本研究对17株人源化的Bifidobacterium longum亚种longum进行了深入研究。通过使用脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7巨噬细胞炎症模型进行初步筛选,发现F05-044-CM-09菌株在抑制一氧化氮(NO)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的产生方面表现出比其他菌株更强的效果。为了探究其抗炎作用的遗传基础,针对该菌株的基因分析显示,F05-044-CM-09携带一个编码CHAP结构域的基因,这表明其抗炎效果可能通过激活树突状细胞和产生白细胞介素-2(IL-2)来实现免疫调节。在动物实验前进行的安全性评估确认该菌株不含毒力基
来源:Probiotics and Antimicrobial Proteins
时间:2025-10-09
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腹腔镜手术治疗极低位置直肠癌后的生活质量:一项最终试验的亚分析
这项研究聚焦于非常低位直肠癌患者在接受腹腔镜手术后的生活质量(QOL)变化轨迹,并探讨了影响QOL的关键风险因素。非常低位直肠癌,即肿瘤距离肛门边缘不足5厘米的情况,是直肠癌治疗中较为复杂的一部分。由于其位置特殊,手术过程中需要在保留肛门括约肌功能和彻底切除肿瘤之间取得平衡,这对患者术后恢复和生活质量产生深远影响。尽管腹腔镜低位前切除术(LAR)和括约肌间切除术(ISR)是目前常用的手术方式,但术后并发症仍然频繁,这些并发症往往导致患者生活质量显著下降。因此,了解QOL的变化趋势并识别影响其恢复的因素,对于优化术后管理策略和提升患者整体康复体验至关重要。在研究设计上,该研究是一项前瞻性、多中心
来源:Colorectal Disease
时间:2025-10-09
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2型糖尿病对结直肠癌患者长期预后的影响
这篇研究聚焦于一种日益受到关注的医学议题——结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)与2型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM)之间的关系,尤其是在患者长期生存方面的相互影响。随着全球人口老龄化、生活方式改变以及慢性疾病发病率的上升,这两种疾病之间的共存现象正变得越来越普遍。研究通过分析一个包含1186名CRC患者的大型、具有代表性的队列,探讨了T2DM与多种临床病理和社会人口学因素对患者5年总体生存率的影响,从而揭示了多因素对CRC预后的重要性。### 一、研究背景与意义结直肠癌是全球范围内高发的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率在不断上升。据相关
来源:Colorectal Disease
时间:2025-10-09
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一种新型三元金属-有机框架的合理设计与合成,该框架具有(3,5)连接的拓扑结构,可用于碘的捕获
具有新颖结构的金属有机框架(MOFs)的发现为提高其在气体储存、分离和催化方面的性能提供了重要机会。合理设计构建单元在构建新的MOF结构中起着关键作用。在这项工作中,我们证明了温度控制是一种有效的策略,可以引导形成几何形状不同的次级构建单元(SBUs),从而合成出一种新型的MOF。具体来说,将反应温度从105°C降低到75°C后,能够促进Zn2 SBUs的形成,而这种结构在热力学上比Zn4O SBUs更有利于形成。因此,生成了一种新的(3,5)连接的MOF——CCNUF-7,而不是之前报道的(3,6)连接的SC-MOF-2。由于Zn2 SBUs具有罕见的
来源:Dalton Transactions
时间:2025-10-09
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具有优异导电性和化学稳定性的Cu@少层石墨烯壳复合材料的合成与研究
在这项研究中,通过一种简单的热解工艺合成了被几层石墨烯壳层包裹的铜纳米颗粒(记为Cu@FLG),该工艺使用了CuO和液态寡丙烯腈(LANO)。所得到的Cu@FLG复合材料不仅具有优异的导电性,而且在高温或硝酸溶液中仍表现出极高的抗氧化和抗腐蚀稳定性。这种显著的稳定性归因于石墨烯壳层的紧密包裹。由于其低成本、高产率以及卓越的电学和化学稳定性,这种独特的Cu@FLG复合材料在电子行业中具有巨大的应用潜力。
来源:Dalton Transactions
时间:2025-10-09
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含有基于NHC的PCP型钳形配体的钼氮化物复合物对不饱和底物的反应性
系统研究了含有基于N-杂环卡宾(NHC)的PCP型钳形配体的钼氮化物复合物(1)与多种不饱和底物的反应性。复合物1与含有C–O三键的一氧化碳反应后,生成了相应的阳离子氮化物-羰基复合物,其中羰基配体取代了碘配体与钼中心配位。复合物1与含有C–C多重键的1-戊炔、乙烯和马来酸酐反应后,生成了相应的π-复合物,其中C–C多重键与钼中心配位。复合物1与氧气的反应也以类似的方式生成了π-复合物。最后,我们研究了氮化物-羰基和氮化物-炔烃复合物的氧化还原反应性。
来源:Dalton Transactions
时间:2025-10-09
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苯丙氨酸三肽自组装成纳米纤维的原子级图景:层次化机制及路径上水分子动态的作用
组装过程的动力学是自发分子自组装这一广泛领域中一个尚未被充分理解的方面。在本文中,我们通过全原子分子动力学模拟研究了未封端苯丙氨酸三肽水混合物自发自组装成纳米纤维的机制。研究发现,这一过程具有层次性,多种分子间相互作用在多个时间尺度上共同作用。组装的最终结果无法仅用溶质-溶质相互作用来解释,这表明溶剂在其中发挥了积极作用。附着在瞬态分子簇上的界面水分子的动态过程似乎在调控组装过程中起到了关键作用,使得纳米纤维成为最终产物。
来源:Chemical Communications
时间:2025-10-09
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一种新型的催化发光传感器,能够在氮气氛围下高选择性检测硫化氢
催化发光(CTL)传感器凭借其结构简单、响应迅速和高特异性,在低成本和实时气体监测方面具有显著优势。利用Zn–Fe二元氧化物纳米复合材料的独特性质,首次提出了一种新型CTL传感器,能够在氮气氛围和温和的工作条件下实现对H₂S的灵敏且选择性检测。
来源:Chemical Communications
时间:2025-10-09