1月9日,记者从天津大学获悉,该校理学院教授胡文平、王雨、吴煌与诺贝尔奖得主詹姆斯·弗雷泽·司徒塔特教授团队联手开辟了光电小分子手性组装新途径,在光电功能的手性阿基米德多面体的构筑上取得突破。研究成果发表在国际学术期刊《自然》上。
据介绍,2000多年前,古希腊数学家阿基米德提出了13种阿基米德多面体,以结构复杂而著称。阿基米德多面体一直备受数学家、化学家、材料学家所关注,此类基础性前沿研究可以对新材料、生物医药、化学化工等领域产生深远的影响。比如,许多球形病毒衣壳和铁蛋白展现出类似阿基米德多面体的拓扑结构。设计并合成超分子扭棱立方体,为理解球形生物大分子在生物系统中的形成与功能执行提供了重要途径。
在这13种多面体中,扭棱立方体是两个具有拓扑手性的阿基米德多面体中的一个,实现其立体特异性构筑一直是化学家和材料学家追求的研究目标。
联合研究团队基于光电功能分子设计并合成了“8”字形的螺旋大环,并通过螺旋大环之间的144个重弱氢键实现了超分子扭棱立方体的定向组装。胡文平表示,该研究实现了左手扭棱立方体和右手扭棱立方体的选择性构筑。由于其独特的多孔结构,该扭棱立方体能够同时装载多个不同的有机客体分子,还能在立方体的内部空腔和外部“口袋”中选择性地装载不同的客体分子。
此外,该扭棱立方体还表现出优异的光电性能,不仅能在光照下发生可逆的颜色变化,还可以用光照来调节其弹性和硬度,这为开发机械性能可调的先进光电功能材料奠定了基础。这项研究还为构筑拓扑手性的人工多面体提供了全新的组装途径,为开发具有丰富包裹性能的智能人工多面体提供了深刻的见解。在模拟生物封装材料这一方向,该项研究也迈出重要一步,为设计先进的光电功能晶态材料提供了新思路。
1月9日,记者从天津大学获悉,该校理学院教授胡文平、王雨、吴煌与诺贝尔奖得主詹姆斯·弗雷泽·司徒塔特教授团队联手开辟了光电小分子手性组装新途径,在光电功能的手性阿基米德多面体的构筑上取得突破。研究成果发表在国际学术期刊《自然》上。
据介绍,2000多年前,古希腊数学家阿基米德提出了13种阿基米德多面体,以结构复杂而著称。阿基米德多面体一直备受数学家、化学家、材料学家所关注,此类基础性前沿研究可以对新材料、生物医药、化学化工等领域产生深远的影响。比如,许多球形病毒衣壳和铁蛋白展现出类似阿基米德多面体的拓扑结构。设计并合成超分子扭棱立方体,为理解球形生物大分子在生物系统中的形成与功能执行提供了重要途径。
在这13种多面体中,扭棱立方体是两个具有拓扑手性的阿基米德多面体中的一个,实现其立体特异性构筑一直是化学家和材料学家追求的研究目标。
联合研究团队基于光电功能分子设计并合成了“8”字形的螺旋大环,并通过螺旋大环之间的144个重弱氢键实现了超分子扭棱立方体的定向组装。胡文平表示,该研究实现了左手扭棱立方体和右手扭棱立方体的选择性构筑。由于其独特的多孔结构,该扭棱立方体能够同时装载多个不同的有机客体分子,还能在立方体的内部空腔和外部“口袋”中选择性地装载不同的客体分子。
此外,该扭棱立方体还表现出优异的光电性能,不仅能在光照下发生可逆的颜色变化,还可以用光照来调节其弹性和硬度,这为开发机械性能可调的先进光电功能材料奠定了基础。这项研究还为构筑拓扑手性的人工多面体提供了全新的组装途径,为开发具有丰富包裹性能的智能人工多面体提供了深刻的见解。在模拟生物封装材料这一方向,该项研究也迈出重要一步,为设计先进的光电功能晶态材料提供了新思路。
记者从中国科学院金属研究所获悉,该所沈阳材料科学国家研究中心胡卫进研究员与合作者,提出利用缓冲层定量调控薄膜应变,延迟铁电薄膜晶格弛豫从而增强铁电极化强度的策略,成功揭示极化强度同铁电 据《日本经济新闻》3月19日报道,东京大学副教授坂本健太郎等人研究发现,海龟下潜时心率将急剧下降。海龟与鲸等哺乳类动物同样,心率随下潜深度加深而下降,特别是在下潜深度超过140米时,一分钟心跳 据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网2月19日报道,在人工智能(AI)迅速重新定义就业格局的今天,通常被称为“软”技能的人类技能成为最有韧性、最有价值的技能。这是阿尼什·拉曼和玛丽亚&mi 从手机到手表再到电动汽车,锂离子充电电池为众多设备提供动力。但随着消费者丢弃电子产品的增加,越来越多的锂可能会进入环境。研究人员在美国化学会2024年春季会议上展示的一项研究成果,描述了 回望一加去年的整体节奏,如果要用一个词来总结其数字系列和Ace系列的概况,那就是“卷”!从外观质感、内存性能到整机体验,与友商的相互竞争中,一加表现的都比较强势,搭配清晰的产品定位策略和稳扎稳打 3月25日消息,去年huawei在Mate 60系列上首发了玄武机身架构,采用一体化金属机身,搭配上超耐用锦纤材质,使整机的抗挤压能力提高10倍,使用更放心。“玄武”是极其坚固的代表,huawei还在问界M9上采用了“ 。本文链接:研究团队构筑超分子阿基米德多面体新途径http://www.sushuapos.com/show-2-10120-0.html
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