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新型香豆素基分子探针的合成及其对过渡金属离子的光电检测性能与细胞毒性研究
实验部分实验所用材料可直接购买。所用试剂和溶剂均为分析纯。除SO32−外,实验中所用阴离子均为四丁基铵盐化合物。各种阳离子(Li+、Na+、Mg2+、Al3+、K+、Mn2+、Fe3+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Cd2+)溶解于高纯度水溶剂中。DMSO溶剂先用CaH2干燥,然后在减压下进行真空蒸馏,目的是重新蒸馏的DMSO不含水分和其他杂质。紫外-可见滴定在298 K的DMSO溶液中,通过紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)研究了Co2+、Cu2+和Fe3+与合成化合物的相互作用。如图1所示,化合物1(4.0 × 10−5 mol·L−1)在没有Co2+的情况下在415 nm处表现出特征吸收
来源:Polyhedron
时间:2025-10-12
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设计高阳离子迁移数氟碳基聚合物电解质用于全固态钠离子电池
Materials and chemicals98%,Thermo Fischer Scientific)、三乙胺(98%,SRL化学品)、m-PEG丙烯酸酯(分子量∼450 g mol-1,TCI化学品)、偶氮二异丁腈(AIBN,98%,SRL化学品)、双(三氟甲烷)磺酰亚胺钠盐(NaTFSI,99.9%,Sigma Aldrich)均直接购买使用,无需进一步纯化。溶剂购自Thermo Fischer Scientific,为分析级。CDCl3购自……Synthesis of fluorocarbon-containing acrylate and fluorocarbon-containi
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聚乳酸动态网络结构:面向高性能防护涂层的可修复材料设计
亮点本研究巧妙设计了含有热可逆共价键(如二硫键和四苯基乙烷TPE基团)的聚乳酸(PLA)动态网络,通过调控网络结构与组分比例,成功制备出兼具高凝胶含量(97-98%)、可控降解性及优异机械强度的功能性涂层材料。这些网络在高温下表现出智能修复能力,为绿色防护涂层提供了创新解决方案。结论通过对比不同合成策略构建的PLA动态网络(聚酯-聚氨酯),我们发现材料性能高度依赖于引入的可逆基团类型与网络拓扑结构。其中含有TPE可逆基团的网络展现出最优异的硬度、环境耐受性及热修复能力,在钢和陶瓷基材上均表现出良好的附着力。该研究证实了PLA基动态网络在苛刻条件下作为防护涂层的应用潜力,为生物基高性能材料的分子
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从分子迁移率到声子传输:导热环氧-氧化铝粘合剂的机理研究
Highlight填料-填料及填料-聚合物相互作用图2 (a) 展示了储能模量(G')对频率的依赖性,而图2 (b) 描绘了末端区斜率随填料含量的变化。根据图2 (a) 可以看出,首先,在高频区域,微米颗粒的加入对G'的提升并不显著。然而,在与爬行动力学相关的低频区域,情况则截然不同。这种现象的表现...Conclusion本研究对氧化铝增强的DGEBF环氧复合材料的结构-性能关系进行了深入探讨,通过流变分析和FTIR光谱证实了体系中存在的填料-填料和填料-聚合物相互作用。此外,通过DSC分析研究了影响固化反应的机理,并批判性地探讨了填料含量与热性能和机械性能之间的相互作用。
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适应不良完美主义在自恋人格与强迫症状间的中介作用研究
Highlight我们的研究结果突显了完美主义、强迫思维和强迫行为在自恋个体心理动力学中的重要作用。值得注意的是,完美主义量表中的差异因子——代表该构念的适应不良面——能够解释自大型自恋与强迫思维之间的大部分关系,以及脆弱型自恋与强迫思维、强迫行为之间的关联。Participants本研究纳入了214名通过便利抽样招募的巴西普通人群参与者。参与者年龄范围为19至78岁(平均值M=37.88;标准差SD=12.45),其中72.9%为女性,81.8%为白人,84.4%为异性恋,49%已婚,40%单身。在教育背景方面,41.6%完成高等教育,33.6%完成研究生教育。未收集参与者在巴西境内的地区数
来源:Personality and Individual Differences
时间:2025-10-12
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单芳甲基调控后过渡金属吡啶-亚胺催化体系的稳定性与链转移行为
在聚烯烃材料领域,后过渡金属催化剂因其独特的反应特性而备受关注。其中,吡啶-亚胺(pyridine-imine)配位的镍(II)和钯(II)催化剂体系在乙烯聚合和共聚反应中展现出重要应用价值。然而,传统的催化剂结构在调控聚合物分子量、支化度以及功能单体插入能力方面仍存在局限性。特别是如何通过合理的配体设计平衡催化活性、产物结构控制以及功能化能力,成为该领域亟待解决的关键科学问题。针对这一挑战,Mengya Ma和Shengyu Dai研究团队在《Organometallics》上发表了一项创新性研究,他们设计并合成了一系列具有柔性单芳甲基取代基的吡啶-亚胺配体及其相应的镍(II)和钯(II)金
来源:Organometallics
时间:2025-10-12
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环状硼烷助催化剂实现单中心锆催化剂合成双峰等规聚丙烯新策略
在当今高分子材料领域,聚丙烯(PP)作为重要的通用塑料,其物理性能很大程度上取决于立体规整度、分子量和分子量分布等结构参数。传统工业生产主要采用多活性中心的齐格勒-纳塔催化剂,但产品分子量分布宽且结构控制精度有限。虽然单中心催化剂能制备分子量分布窄、立构规整度高的聚丙烯,但窄分布反而限制了某些加工性能。为兼顾加工性能和力学性能,工业上通常需要制备具有多峰分子量分布的聚丙烯,而传统方法往往依赖多反应器串联或多催化剂复配体系,过程复杂且能耗较高。针对这一挑战,广岛大学的研究团队在《Organometallics》上发表了一项创新研究,提出了一种基于单一锆茂催化剂通过环状硼烷助催化剂调控实现双峰聚丙
来源:Organometallics
时间:2025-10-12
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竞争非线性与势阱驱动下双折射光纤光栅结构的调制不稳定性分析及其在非线性光子学中的应用
Highlights理论模型本文采用的调控模型源自宽脉冲与蛇形脉冲在具有完全调制非线性的耦合薛定谔方程中的动力学研究[62]。我们聚焦于在表现出立方-五阶非线性(cubic–quintic nonlinearity)的非线性介质中调制不稳定性(MI)的发展,同时引入放大或吸收参数。该过程由以下归一化、修正的耦合非线性薛定谔方程(NLSEs)描述:i∂Φ1/∂z + m1 ∂²Φ1/∂t² − U1Φ1 − g21 |Φ1|2Φ1 − g12 |Φ2|2Φ1 − f21 |Φ1|4Φ1 − f12 |Φ2|4Φ1线性稳定性分析调制不稳定性(MI)现象已被广泛研究[63]–[67],其表现为稳态解
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椭圆收缩:对迈克尔逊-莫雷实验零结果的固定以太理论新解及其与菲茨杰拉德-洛伦兹收缩的比较分析
章节摘要椭圆收缩与菲茨杰拉德-洛伦兹收缩:一项比较分析一个重要的问题随之产生:椭圆收缩和菲茨杰拉德-洛伦兹收缩是同一收缩现象的两种表达方式吗?对这两种收缩类型进行比较研究是十分必要的。为了解决这个问题,我们将采用菲茨杰拉德-洛伦兹收缩来计算任意方向角 φ 下的臂长。我们假设实验室正以一个平行于 (Ox) 方向的速度矢量 V→ 运动(仅为假设),并考虑臂相对于垂直 (Oy) 轴的一个方向角 φ。在实验室坐标系中,臂的分量...相对单向光速根据基于椭圆收缩的方法,光速不能被认为在改变伽利略参考系时保持不变。相反,它既取决于观测者相对于以太的运动,也取决于观测的方向。然而,在实际操作中,目前尚无实验
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光子晶体光纤传感器在疾病诊断中的应用综述:从癌症到COVID-19的生物医学监测新前沿
亮点(Highlights)光子晶体光纤(PCF)传感器因其卓越的灵敏度、设计灵活性和强大的光-物质相互作用,在疾病诊断领域展现出巨大潜力。本综述系统探讨了针对COVID-19、癌症、阿尔茨海默病和疟疾等多种疾病的PCF设计方案。传感器性能与核心几何结构、材料选择以及等离激元或介电涂层的使用密切相关。相对灵敏度(RS)、双折射和限制损耗(CL)等指标凸显了其在无标记、实时检测方面的精确性。生物医学监测的重要性光子晶体光纤(PCF)凭借其独特的光学特性和能力,在生物医学监测中具有重要意义。PCF通过空气孔的周期性排列形成光子带隙,使其能够比传统光纤(OF)更有效地传导光。这一特性使得光能够在长距
来源:Optical Fiber Technology
时间:2025-10-12
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双向锁模光纤激光器中耗散孤子爆炸机制的非线性调控研究
Highlight模拟模型图1所示的数值结构模拟了锁模光纤激光器中双向耗散孤子(DS)的生成,该模型集成泵浦源、波分复用器(WDM)、掺铒光纤(EDF)、单模光纤(SMF)、可饱和吸收体(SA)和输出耦合器(OC)六个核心组件。在相同模拟参数下,顺时针(CW)与逆时针(CCW)方向的脉冲沿两条独立路径传播。CW方向脉冲先经EDF放大,再被SA吸收,最终产生耗散孤子。结果与讨论实现光纤激光器锁模需精确平衡非线性效应与色散。模拟表明,当泵浦能量Es=20 pJ时,可生成稳定的双向DS(图2)。图2(a)展示CW/CCW方向的平均光谱轮廓,图2(b)呈现双向脉冲的稳定时域形态。双向均观测到典型的锁模
来源:Optical Fiber Technology
时间:2025-10-12
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碳纳米管在磁流体环境中的非线性振动特性及非局部弹性效应研究
在纳米技术飞速发展的今天,单壁碳纳米管(Single-Walled Carbon Nanotube, SWCNT)因其卓越的力学、电学和热学性能,已成为纳米流体输送、药物递送系统和纳米机电系统(NEMS)的核心组件。然而,当这些纳米管在充满磁流体的环境中轴向移动时,其动力学行为变得异常复杂——不仅受到流体流动产生的液压冲击、内部磁场引发的洛伦兹力影响,还涉及纳米尺度特有的非局部效应和材料的粘弹性耗散。更棘手的是,支撑基础往往表现出强烈的非线性刚度特征。这些多物理场耦合效应使得传统连续介质力学理论难以准确描述系统的振动特性,严重制约了高性能纳米输送系统的设计与优化。为攻克这一难题,研究人员在《N
来源:Next Materials
时间:2025-10-12
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石墨烯修饰磁性氧化物纳米颗粒增强碳复合泡沫的电磁屏蔽性能对比研究:Gr@NiO、Gr@Co3O4与Gr@Fe3O4填料的协同效应
随着电子通信技术的飞速发展,电磁干扰(EMI)已成为现代社会的"隐形污染源"。这种电磁辐射不仅会干扰精密电子设备的正常运行,更对人类健康和环境构成潜在威胁。传统的电磁波吸收材料往往面临高频吸收性能差、重量大等局限性,难以满足当今电子设备对轻量化、高效屏蔽的迫切需求。碳泡沫因其轻质、高孔隙率和比表面积大等特点,被认为是极具潜力的EMI屏蔽材料。然而,单纯碳材料的屏蔽性能有限,如何通过复合改性提升其综合性能成为研究热点。在这项发表于《Next Materials》的研究中,Anushi Sharma等学者创新性地将石墨烯修饰的磁性氧化物纳米颗粒(Gr@MO-NPs)引入碳泡沫基质,系统比较了三种不
来源:Next Materials
时间:2025-10-12
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ZSM-5负载粉煤灰-TiO2-Cu杂化复合材料在可见-太阳光下增强吸附和光催化降解结晶紫的研究
Highlight可见光照射下的光催化效能360 nm)的50瓦LED灯,评估了不同ZSM-5负载量(1、3和5 wt%)的ZFT-Cu1复合材料在可见光下对结晶紫(CV)染料的光催化降解效果。图11(a)展示了3ZFT-Cu1复合材料在589 nm处CV染料(5 ppm)随光照时间(60-240分钟)的紫外-可见吸收光谱变化,直观显示染料浓度显著下降。3ZFT-Cu1复合材料表现出最优性能,在180分钟内实现98%的CV去除率,归因于ZSM-5的孔隙结构有效富集染料分子,并与Cu-TiO2协同增强光生电荷分离。太阳光下的光催化降解在自然阳光下(2025年5月20日,印度帕蒂亚拉,光强620
来源:Microporous and Mesoporous Materials
时间:2025-10-12
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介孔二氧化硅包裹普鲁士蓝纳米平台:肿瘤光热治疗与超声成像增强的一体化策略
Highlight本研究通过优化聚乙烯吡咯烷酮(PVP)与铁氰化钾(K3[Fe(CN)6])的摩尔比,调控普鲁士蓝(PB)纳米颗粒的形貌与尺寸。当PVP/K3[Fe(CN)6]摩尔比分别为50、70和100时,PB颗粒呈现分散良好、边界模糊的立方体结构,平均尺寸依次为115.7±33.2纳米、152.1±30.0纳米和195.9±35.4纳米(图1a-c)。动态光散射(DLS)数据显示其水合粒径分布均匀,表明PVP在合成过程中有效调控了PB的结晶行为与稳定性。Regulatory effect of polyvinylpyrrolidone on PB morphology为优化合成工艺,我们
来源:Microporous and Mesoporous Materials
时间:2025-10-12
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钛掺杂介孔SBA-1与MCM-48催化剂在木质素模型非酚类单体藜芦醇选择性氧化中的应用研究
Highlight70%,藜芦醛选择性99%),其三维孔道结构有效促进了反应物扩散与产物传质。材料实验采用TEOS(正硅酸乙酯)作为硅源,CTMABr(十六烷基三甲基溴化铵)为模板剂,TTIP(钛酸四异丙酯)提供钛源,通过酸碱调控实现介孔结构定向组装。所有溶剂均使用双重蒸馏水与乙酸乙酯。TiSBA-1与TiMCM-48的合成通过水热法分别于强酸性(TiSBA-1)与强碱性(TiMCM-48)条件下合成钛掺杂介孔材料,利用相同的硅钛前驱体实现了框架结构可控构建。TiSBA-1与TiMCM-48的表征采用X射线衍射(XRD)、高分辨透射电镜(HRTEM)、场发射扫描电镜(FE-SEM)等联用技术证
来源:Microporous and Mesoporous Materials
时间:2025-10-12
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原位硫钝化策略实现水热法制备Sb2S3太阳能电池高开路电压
亮点实验部分材料: 酒石酸锑钾(C4H4KO7Sb·0.5H2O)、五水合硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)、硫酸镉(CdSO4)、钛酸二异丙酯双(乙酰丙酮)(75 wt%异丙醇溶液)、乙腈(CH3CN)、氯苯(C6H5Cl)购自阿拉丁公司。硫脲(CH4N2S)购自西格玛奥德里奇公司。Spiro-OMeTAD、4-叔丁基吡啶(tBP)及双(三氟甲烷)磺酰亚胺锂(Li-TFSI)购自西安宝莱特公司。所有化学品均直接使用,未进一步纯化。结果与讨论为探究前驱体溶液中Na2S2O3含量对Sb2S3薄膜的影响,我们通过水热法在FTO/CdS基底上制备了不同Na2S2O3含量的Sb2S3薄膜,并采用X
来源:Materials Today Energy
时间:2025-10-12
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基于钨青铜-钙钛矿异质固溶体陶瓷的高性能储能材料研究——Sr0.6Ba0.4Nb2O6体系的突破性进展
Highlight本研究通过将钙钛矿型BiAlO3(BA)引入钨青铜结构Sr0.6Ba0.4Nb2O6(SBN)陶瓷,成功构建了具有显著非公度调制效应的异质固溶体。BA的掺入诱导氧八面体倾斜,破坏长程铁电序并促进极性纳米区(PNRs)形成,显著增强弛豫特性。同时,BA通过晶粒细化与晶界比例提升,将击穿场强(EBDS)大幅提高至840 kV/cm,最终在超高电场下实现9.22 J/cm3的储能密度(Wrec)和85.6%的效率(η)。Conclusions本研究表明,钨青铜-钙钛矿异质固溶体策略能有效调控SBN陶瓷的晶体结构与微观形貌。BA的引入不仅通过晶格调制增强弛豫行为,还通过优化烧结工艺细
来源:Materials Today Energy
时间:2025-10-12
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基于透明木材的各向异性散射增强发光太阳能聚光器光利用效率研究
亮点LTW组分的特性本研究开发的LTW-LSC包含三大核心组分:CdSe/ZnS量子点(QDs)、轻木模板和OSTE聚合物。选择商用疏水性CdSe/ZnS QDs作为发光材料,因其具备宽带吸收、窄带发射、高光致发光量子产率(PLQY)以及可直接嵌入聚合物薄膜的兼容性。此外,商用CdSe/ZnS QDs的光学特性已得到充分研究,其光谱参数可通过尺寸精准调控。结论本研究成功论证了LTW作为各向异性散射宿主基质在LSC中的独特潜力。通过将CdSe/ZnS QDs整合至OSTE聚合物并采用双层叠木结构,实现了通过可控散射与光波导的高效可调光管理。LTW薄膜展现出理想的光学特性:可见光平均透射率达65–
来源:Materials Today Energy
时间:2025-10-12
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面向宽温域高压锂离子电池的阴离子-溶剂协同溶剂化结构设计
亮点平衡的宽温域电解质溶剂化设计深入理解溶剂化结构是实现锂离子(Li+)高效传输和界面稳定性的关键,尤其在零下至高温(-20°C至80°C)的宽温域范围内。我们的创新策略聚焦于定制锂离子(Li+)溶剂化鞘层,以优化低温脱溶剂动力学,同时确保高温电化学稳定性。图1a展示了我们优化溶剂化结构背后的机理过程。结论本研究提出了一种利用阴离子主导溶剂化结构的电解质设计策略,以提升锂离子电池(LIBs)在高压条件下的宽温域性能。引入DFEC促进阴离子进入溶剂化鞘层,增强抗氧化性并稳定电极表面。该策略使DMS/DFEC电解质能够在极端条件(包括高压和宽温域)下有效工作。
来源:Materials Today Energy
时间:2025-10-12