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中国科学院福建物质结构研究所等发表关于锆基金属配位分子笼合成和应用的综述文章(图)
锆基 金属配位分子笼 金属-有机框架
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2022/9/16
中国科学院福建物质结构研究所在离子液体基发光金属卤化物研究上取得系列新进展(图)
离子液体基 发光金属 卤化物
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2021/9/6
近日,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黄小荥研究员领导的课题组,在前期研究的基础上利用含有丁基链的咪唑基离子液体[Bmmim]Cl(Bmmim = 1-丁基-2, 3-二甲基咪唑鎓阳离子)具有多稳态构象的特性,设计了一种具有多稳态结构的零维金属卤化物发光材料。
近年来,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张健研究员等人研发的兼具无机分子筛和金属有机框架(MOFs)材料共性的Mo, W基杂化沸石型咪唑框架(HZIFs)材料在二维过渡金属硫属化合物的自组装和基面活化方面受到广泛的关注。HZIFs的独特热力学和化学稳定性为合成特定结构的Mo, W基电化学功能材料带来新的机遇。
中国科学院福建物质结构研究所钛有机笼组装取得新进展(图)
中国科学院福建物质结构研究所 钛 有机笼组装 分子容器
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2020/12/3
金属-有机笼(Metal-Organic Cages, MOCs)作为一种新型的分子容器, 因其具有特殊的空腔结构及其在分子识别/分离、药物传输和催化等方面诱人的应用前景而受到广泛地关注。其中,M4L6-和M4L4-型的四面体笼由于其相对容易构筑以及具有有趣的主客体化学性质已经广泛地被研究。相比之下,人们对氢键-有机笼(Hydrogen-bonded Organic Cages,HOCs)的关注较...
中国科学院福建物质结构研究所铝氧团簇研究取得新进展(图)
中国科学院福建物质结构研究所 铝氧团簇 铝金属氧化物 铝元素
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2020/12/3
铝元素在地壳中的自然丰度决定了其天然矿物的多样性,如铝硅酸盐、矾土等。因此,模拟自然界中铝金属氧化物的形成过程极具研究价值。然而,铝离子易水解导致结晶困难是该领域的一个主要研究难点。另外,随着激光技术的发展,探索新型激光防护材料成为迫切需要。目前,光限幅材料的研究主要集中在有机染料、高分子聚合物、碳家族等,而基于金属氧簇材料鲜有报道。因此,发展具有明确结构信息的纳米团簇光限幅材料将有利于分析构效关...
中国科学院福建物质结构研究所Pb-Mn异金属卤化物高效敏化发光研究取得新进展(图)
中国科学院福建物质结构研究所 Pb-Mn 异金属 卤化物 高效 敏化 发光 研究 新进展
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2019/9/20
有机-无机铅卤化物因吸光系数高,光谱可调以及易溶液制备等优点,在固态照明方面吸引了广大科研工作者的兴趣,但是其块体材料发光效率低仍是大家面临的主要问题。传统提高其发光效率的方法主要基于胶体化学如量子点,然而,卤化铅杂化纳米晶具有固有的不稳定性。异金属配合物中的高效敏化发光为探索具有优异发光性能的铅卤素杂化物提供了新思路。
中国科学院福建物构所结构化学国家重点实验室无机光电功能晶体材料罗军华研究...
无铅双金属杂化钙钛矿具有无毒、稳定性好、载流子寿命长等特点,在光电子领域,尤其是高能X射线探测方面具有广阔的应用前景。与3D杂化钙钛矿相比,2D杂化钙钛矿由于其维度的降低使得具有独特物理性能,典型的二维多层铅卤素钙钛矿就是一个例子。在结构上,这种2D杂化钙钛矿表现出独特的相容性和可调性;可通过调控有机和无机组分以调制材料的电子、光学和光电性能。然而,到目前为止,含有三价阳离子(如Bi3+或Sb3+...
中国科学院福建物质结构研究所Pb-Mn异金属卤化物高效敏化发光研究取得新进展(图)
福建物质结构 Pb-Mn异金属 卤化物 敏化发光
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2019/9/20
有机-无机铅卤化物因吸光系数高,光谱可调以及易溶液制备等优点,在固态照明方面吸引了广大科研工作者的兴趣,但是其块体材料发光效率低仍是大家面临的主要问题。传统提高其发光效率的方法主要基于胶体化学如量子点,然而,卤化铅杂化纳米晶具有固有的不稳定性。异金属配合物中的高效敏化发光为探索具有优异发光性能的铅卤素杂化物提供了新思路。
中国科学院福建物质结构研究所篱笆阻隔策略制备单原子催化剂研究获进展(图)
中国科学院福建物质结构研究所 篱笆 阻隔策略 单原子 催化剂
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2019/8/30
在以金属-有机框架材料作为单原子催化剂前驱体时,其临近的金属离子易于通过孔道聚集成大颗粒。最近,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曹荣和黄远标研究团队在科技部重点研发计划、基金委、中科院先导项目、前沿计划、青促会优秀会员项目、国家博士后项目支持下,采用新型“转移阻隔”策略成功地避免了聚集体的形成,制备了高分散的单原子Fe催化剂。通过在卟啉Fe基金属-有机框架材料PCN-224(F...
金属-有机骨架材料(MOFs)是一类由金属团簇/离子与配体通过配位自组装形成的孔隙结构明确与孔径可调的新型晶态多孔材料,已经被广泛应用于催化、仿生、荧光、化学传感、气体吸附与分离等领域。同时MOFs材料具备高比表面积与可调的内部微环境,可以使催化活性位点均匀分散并富集反应底物,因此可以作为优异的单位点催化剂平台。