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  • NiWPd纳米晶体在燃料电池氧还原反应中的电催化活性得到提升

    在当今社会,随着能源需求的持续增长以及环境问题的日益严峻,开发高效、可持续的能源技术成为全球关注的焦点。其中,燃料电池作为一种重要的能量储存与转换装置,因其高能量密度和清洁性而备受青睐。然而,燃料电池的广泛应用仍面临诸多挑战,尤其是在氧还原反应(ORR)的催化性能方面。ORR是燃料电池中不可或缺的电化学反应,它发生在阴极,并决定了整个系统的能量转换效率。由于ORR的反应速率较慢,因此需要高效的催化剂来提升其活性和稳定性。铂(Pt)基催化剂因其卓越的催化性能被广泛应用于燃料电池中,但其高昂的成本和有限的可获得性限制了其大规模应用。因此,研究者们正在探索替代材料,例如钯(Pd)基合金,以期在成本和

    来源:Journal of Organometallic Chemistry

    时间:2025-08-07

  • 菲塞汀(Fisetin)通过恢复脊髓密度和记忆基因的表达,改善了胆管结扎大鼠模型中的神经行为缺陷

    慢性酒精摄入与结直肠癌(CRC)的发生之间存在显著的关联,这一现象在多项研究中得到了验证。酒精相关的结直肠癌病理机制涉及酒精在结肠和直肠中引发的氧化应激、炎症反应,以及肠道屏障功能的紊乱和肠渗透性的增加。此前的研究表明,长期口服酒精会导致小鼠粪便微生物群落的失调,这种失调与人类炎症性肠病(IBD)的特征相似。此外,通过口服木酚素(sesaminol)——一种源自芝麻的木脂素,具有强大的抗氧化活性——可以缓解酒精诱导的肠道病理变化。在当前研究中,我们进一步探讨了口服木酚素对长期口服酒精或未摄入酒精的小鼠粪便微生物群落及短链脂肪酸(SCFA)谱型的影响。研究发现,长期酒精摄入会降低粪便中产生丁酸的

    来源:The Journal of Nutritional Physiology

    时间:2025-08-07

  • 综述:天然生长调节剂在提高谷物作物对铅污染抗性方面的作用

    摘要铅(Pb)是最有害的重金属之一,它会使土壤不再适合农业生产,破坏自然生态系统,降低生物多样性,并扰乱食物链。尽管铅离子不参与细胞代谢,但它们很容易被植物吸收并在各种植物组织中积累。在乌克兰,由于持续的乌俄战争期间军事活动的加剧,土壤中的铅污染问题更加严重。天然生长调节剂,包括植物激素和酰基高丝氨酸内酯(AHLs)——这些细菌信号分子,在减轻重金属毒性以及促进植物在压力条件下的生长和发育方面发挥着重要作用。外源施用植物激素和调节内源性植物激素水平已成为保护植物免受重金属毒害的有效策略。最近的研究不仅强调了AHLs对植物的直接影响,还探讨了通过根际微生物群介导的间接效应。鉴于植物激素和AHLs

    来源:Cereal Research Communications

    时间:2025-08-07

  • 钴(II)双萜啶配合物:晶体结构、光学性质、电化学行为及理论研究

    索尼娅|安贾尼·库马尔·潘德伊|斯瓦拉杰·森古普塔|因德雷什·维尔马|比尼滕德拉·纳特·蒙加尔印度哈里亚纳邦古鲁格拉姆市GD戈恩卡大学工程与科学学院,邮编122103摘要本研究重点关注具有不同取代基的Co(II)双萜啶配合物的合成、表征以及其吸收、发射和电化学性质的研究。通过改变取代基(如呋喃基、苯乙基和3,4-二甲氧基苯基),可以调节这些配合物的光吸收范围。本文报告了双(4’-呋喃基)萜啶)钴(II)和双(4’-(3,4-二甲氧基苯基)萜啶)钴(II)的单晶XRD数据。双(4’-苯乙基)萜啶)钴(II)配合物在室温下具有发光性能。通过循环伏安法研究了这些配合物的电化学性质,发现它们具有可逆的

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 丁烯对α-葡萄糖苷酶和胰脂肪酶的抑制机制:多光谱分析与分子对接研究

    何颖颖|陈金芬|黄云飞|谢彩彤|谢丽叶|梁倩玲|陈秋霞中国广东省湛江市湛江中心人民医院,邮编524045摘要饮食中的碳水化合物和脂质是热量摄入的主要来源。抑制相应的关键水解酶——α-葡萄糖苷酶和胰脂肪酶,是管理肥胖和糖尿病的重要策略。丁香素是一种天然存在的膳食多酚,因其多种药理活性而受到关注。本研究旨在通过多光谱技术和分子对接模拟,探讨丁香素对α-葡萄糖苷酶和胰脂肪酶的抑制作用及其机制。结果表明,丁香素对这两种酶均表现出浓度依赖性的抑制作用,其IC50值分别为31.81 ± 2.19 µM和18.96 ± 1.47 µM。丁香素被证实是对这两种酶具有可逆性的混合型抑制剂。多光谱实验(荧光淬灭、

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 合成、光谱学、结构研究以及包含辅助螯合和桥接N-供体配体的镉(II)-4,4,4-三氟-1-(2-萘基)-1,3-丁二酸根配合物的光子学性质

    Mehdi Abdollahi|Behzad Soltani|Mohammad Janghouri|Daniel Fuhrmann|Farzin Marandi伊朗大不里士阿扎尔巴伊詹沙希德马达尼大学理学院化学系摘要本文合成了一个新的单核配合物[Cd(2,2′-bpy)(tfnb)₂](1)和一维配位聚合物[Cd(bpp)(tfnb)₂]ₙ(2),其中Htfnb = 4,4,4-三氟-1-(2-萘基)-1,3-丁二酮,2,2′-bpy = 2,2′-联吡啶,bpp = 1,3-双(4-吡啶基)丙烷。通过元素分析、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、1H核磁共振(NMR)、13C核磁共振(NMR)

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 新型Ho3+掺杂钙铝酸盐的合成与表征:作为高效绿色发光材料在照明应用中的潜力

    在当今快速发展的科技领域,高效、可持续的照明技术正成为研究的重点。随着对环境友好型和节能型照明需求的增加,固态照明(Solid-State Lighting, SSL)因其优异的性能和广泛的适用性而受到越来越多的关注。SSL技术基于发光二极管(LED)等固态光源,其优势包括更高的能量效率、更长的使用寿命以及更低的环境影响。在这一背景下,磷光材料作为关键组成部分,对于实现高效、高质量的光输出至关重要。因此,研究和开发新型磷光材料,特别是那些具有优异光学性能和结构稳定性的材料,成为提升固态照明系统性能的重要方向。本文介绍了一种新型的钙铝酸盐(Calcium Aluminates,即Ca₂Al₂O₅

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 理性设计的八亚胺硅氧烷:对其结构和热性能的深入理解

    聚硅倍半氧烷(POSS)作为一种具有广泛应用前景的杂化有机-无机材料,近年来受到越来越多的关注。其独特的纳米笼状结构、可定制的功能性以及优异的热稳定性,使其成为开发先进功能材料的理想平台。在本研究中,科学家们合成并表征了一系列新型的八取代的亚胺功能化POSS衍生物,这些化合物含有羟基苯基、溴苯基、噻吩和二苯并呋喃等取代基。通过综合的光谱分析,包括氢核磁共振(1H NMR)、碳核磁共振(13C NMR)、硅核磁共振(29Si NMR)、漫反射傅里叶变换红外光谱(DRIFT)和紫外-可见光谱(UV-Vis),以及高分辨率质谱和单晶X射线衍射技术,研究人员确认了这些化合物的八取代结构和T8硅氧笼的完

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 新型卤代苯甲酮和黄酮类似物对蘑菇酪氨酸酶的合成与抑制作用:毒性评估与分子机制研究

    该研究围绕苯甲酮和黄酮类化合物的卤素取代衍生物展开,重点探讨其对蘑菇酪氨酸酶的抑制作用及作为皮肤美白剂的潜力。研究团队通过一种简便的一步反应方法合成了多个新型化合物,并利用多种分析技术对其结构和生物活性进行了系统评估。这些化合物不仅表现出良好的酪氨酸酶抑制效果,还在多个毒性测试中展现出较低的毒性,显示出其在药物开发中的应用前景。蘑菇酪氨酸酶是黑色素生物合成过程中的关键酶,广泛存在于动物、植物和微生物中。其催化作用不仅与皮肤和毛发的色素沉着密切相关,还与多种皮肤疾病如雀斑、色素沉着过度以及更严重的疾病如黑色素瘤和帕金森病相关。因此,寻找高效且安全的酪氨酸酶抑制剂对于预防和治疗这些疾病具有重要意义

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • Fe(OH)x@Sn-Cu(OH)2核壳纳米线阵列的结构及光电化学析氢性能

    徐海涛|高瑞萌|詹思伟中国陕西省科技大学化学与环境科学学院催化重点实验室,汉中,723001摘要光电化学(PEC)水分解是一种有前景的氢生产方法,可以避免温室气体排放。在这项研究中,我们提出了一种离子交换策略来制备核壳纳米线阵列。通过将Fe(OH)x纳米片与Sn-Cu(OH)2纳米线阵列(Fe(OH)x@Sn-Cu(OH)2 NAs/CF)结合,开发出了一种分层核壳结构,以优化光电催化氢的生产。优化后的Fe(OH)x@Sn-Cu(OH)2 NAs/CF催化剂表现出优异的活性,在0 V(相对于RHE)的电位下具有763 μA cm−2的光电流密度。光电化学性能和光谱研究表明,Fe(OH)x@Sn

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 利用机器学习设计与开发Diaqua(Nitrate-K2O,O’)bis(L-Phenylalaninato-K2O,O’)Lead(II)硝酸盐,用于光限制应用

    V Kayalvizhi|S. Sujan Saitej|P. Vivek|Era Paavai|V. Viwanathan|F. Mary Anjalin|P. Vijayakumar|A Shameem|Lalitha Gnanasekaran|RO. MU. Jauhar钦奈602105,SIMATS大学Saveetha工程学院物理系摘要本文探讨了苯丙氨酸复合物与无机材料的生长及优化过程。采用缓慢蒸发法(SEST)在低温条件下制备该复合物。具有显著技术价值的晶体合成通常需要在低温下进行生长。通过衍射技术确定的结构参数表明,该材料属于正交晶系。所制备的晶体透射率为69%,带隙为3.2电子伏

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 制备共轭KTCN修饰的ZnO纳米线光催化剂,以增强有机污染物的降解效果

    随着全球工业化和经济的迅速发展,水资源作为人类赖以生存的重要非可再生资源,正面临着前所未有的威胁。尤其是在现代工业体系中,水污染问题日益严重,成为制约可持续发展的关键因素之一。为了应对这一挑战,科学家们不断探索高效、环保的水污染治理技术。其中,光催化技术因其生产成本低、反应条件温和、操作简便以及无二次污染等优势,逐渐成为解决水污染问题的理想手段。光催化技术的核心在于利用光能驱动化学反应,从而实现污染物的降解和转化。然而,传统的光催化剂在实际应用中仍存在诸多局限,例如光响应范围有限、电子-空穴复合速率高、催化活性不足等。因此,如何通过材料设计和结构优化来提升光催化剂的性能,成为当前研究的热点。在

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • MCM-41稳定的Eu(III)-四苯基咪啶二膦酸盐复合物的结构与光谱性质:光稳定性的研究

    在这项研究中,科学家们探索了一种将发光性稀土配合物引入结构有序固体基质的方法,以开发具有多样光学特性的功能材料。稀土离子,特别是铕(Eu³⁺)等,因其独特的光物理特性而备受关注。它们能够发出覆盖紫外-可见-近红外(UV–Vis–NIR)光谱范围的光,具有窄的发射线宽、长寿命的激发态以及明确的跃迁选择规则,这些特性使其在多个高科技领域中具有重要应用价值。通过将Eu³⁺配合物固定在MCM-41这种结构化的硅基材料中,研究人员成功制备出一种新的稳定发光材料,该材料展现出增强的光稳定性和热稳定性。Eu³⁺配合物的制备通常依赖于合适的配体,如β-二酮类化合物,这些配体能够有效地将能量传递给稀土离子,从而

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 含有多种官能团的噻吩硫杂苯和三嗪修饰共轭材料:设计、合成、光物理性质及电荷传输特性

    在当前快速发展的科技背景下,有机材料因其独特的电学和光学性能,正逐渐成为多个高技术领域的核心组成部分。特别是在新能源、电子器件和环境治理等领域,有机材料的应用前景广阔。近年来,有机三嗪框架(CTFs)因其在电子导电和半导体材料中的卓越表现,受到了广泛关注。这些材料不仅具有良好的结构稳定性,还具备可设计性强、成本低廉等优点,使其成为一种极具潜力的新型材料。此外,有机多孔聚合物作为CTFs的非晶态类似物,也因其简单的合成路径、广泛的用途以及高度的可调性,成为材料科学研究的重要方向。本研究聚焦于新型三嗪型多孔聚合物的设计与合成,这些材料以噻吩并噻吩(TT)环作为π桥结构,结合氰苯基、甲氧基苯基和庚基

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 一系列双核Fe-Ru氰基桥接化合物的设计、合成及其电子耦合特性

    刘晓琳|王浩|刘涵|吴新涛|盛天路中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室,中国福建省福州市350002摘要本研究合成了一系列双核氰基桥联的Fe-Ru配合物(1–4)及其氧化产物(1ox, 2ox, 3ox, 4ox),并对其进行了全面表征。这些化合物通过配体取代反应制备,利用氰基桥实现Fe和Ru中心之间的电子耦合。单晶X射线衍射分析揭示了氧化过程中键长的系统性变化,这些变化与氧化还原状态转变相关。光谱研究(FT-IR、UV-vis-NIR)确定了关键的电荷转移过程,包括金属间电荷转移(MMCT)。将Ru(bpy)2Cl片段中的Cl⁻配体替换为吡嗪(PZ),或改变CN键的连接方向(F

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 一种具有潜力的高能材料的合成与结构研究:5-(1-(三硝基甲基)-1H-1,2,4-三唑-3-基)-2H-四唑

    徐泽|张晓鹏|袁晓峰|张万晨|王鹏程|林秋涵|卢明|徐洋洋南京科技大学化学与化学工程学院,中国南京 210094摘要 9242 m s-1 120 N),这凸显了它们作为新型高能量密度材料的巨大应用潜力。引言高能材料是一类含有爆炸性官能团的化合物,或是将氧化剂与燃料结合而成的物质。过去十年中,研究人员对这些材料进行了广泛的研究[[1], [2], [3], [4]]。如何突破能量密度极限并在能量释放能力与分子稳定性之间找到平衡,是现代高能材料需要解决的两个关键问题。富含氮的杂环高能化合物的出现引起了全球研究人员的极大兴趣。这类材料通过碳基框架的氧化以及氮杂环结构中丰富的N-N/C-N键提供能量

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 基于苯-1,2,4,5-四羧酸的碱-镧系异金属配位聚合物:合成、结构与发光性质

    蒂博·阿米奥(Thibault Amiaud)|海伦·塞里耶-布罗(Hélène Serier-Brault)法国南特大学(Nantes Université)、法国国家科学研究中心(CNRS)南特材料研究所(Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel, IMN),F-44000南特摘要通过常规加热和微波辅助加热方法,合成了两种新的异构碱金属-镧系元素配位聚合物:[NaLn(Btec)(H2O)]n(其中Btec=苯-1,2,4,5-四羧酸;Ln=Gd、Tb)。单晶结构分析表明,[TbO8]和[NaO7]多面体沿c轴通过边共享连接形成一个二维平面,

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 利用肼吡唑配体对食品和环境样品中的锰离子进行直接分光光度测定

    Gharam I. Mohammed | Sulafa Nassar | Thoraya A. Farghaly沙特阿拉伯麦加乌姆阿尔-库拉大学科学学院化学系摘要本文报道了一种新型、灵敏且简便的方法用于锰的光谱光度测量。在碱性(pH 12)溶液中,锰(II)与5-氨基-4-[(2-氯苯基)-肼基]-2,4-二氢吡唑-3-酮(H2L)形成黄色螯合物。该配合物的检测限为0.15 mg L-1(2.9 µM),定量限为0.53 mg L-1(9.7 µM)。其在305 nm处的摩尔吸收系数(λmax)为3.9 × 103 L mol-1cm-1。在0.5 × 10-5至23 × 10-5 M的浓度范

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 由柔性配体构建的金属有机框架,用于特异性识别四环素类抗生素

    乔涵|韩航|王行春|肖丽|焦丽|潘青青|苏忠民吉林省光学材料与化学科技创新中心化学与环境工程学院,吉林省光功能材料与化学国际联合研究中心,长春科技大学,长春130022,中国摘要本文采用溶剂热法合成了四种用于荧光传感的柔性金属有机框架材料,分别命名为CUST-666∼669,其结构式分别为[Cd2(pbbm)2(mip)2]、[Zn3(pbbm)3(mip)4]·2H2O、[Cd(pbbm)(HICA)]和[Cd(pbbm)2(5-SSIPA)](其中pbbm=1,3-二苯并咪唑基丙烷,mip=5-甲基异酞酸,H3ICA=咪唑-4,5-二羧酸,5-SSIPA=5-磺基异酞酸)。通过SC-XRD

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07

  • 利用新型合成杂化化合物在活性炭上增强甲基橙染料的去除效果

    雅哈亚·巴赫鲁尼(Yahya Bahrouni)|伊内斯·舒艾布(Ines Chouaieb)|哈姆扎·卡赫里(Hamza Kahri)|胡辛·巴尔胡米(Houcine Barhoumi)|布拉欣·艾耶德(Brahim Ayed)莫纳斯提尔大学科学学院化学系材料物理化学实验室,LR01ES19,莫纳斯提尔大学环境大道5019号,突尼斯摘要一种创新的有机-无机杂化材料——3-氨基-5-甲基异噁唑鎓硝酸盐(C₄H₇N₂O)(NO₃)在室温下成功合成。晶体学分析表明,该化合物属于正交晶系,空间群为Pnma。晶胞参数为:a = 8.0197(8) Å,b = 6.2148(8) Å,c = 13.99

    来源:Journal of Molecular Structure

    时间:2025-08-07


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