近来,剥线越来越多的研究表明,这些光物理性质会受到分子堆积和构象的极大影响,从而使具有机械致变色荧光性质的功能材料得以快速发展。最后,器开进一步讨论了与锂离子电池多壳空心微/纳米结构相关的当前挑战和未来前景。在这篇综述中,电作简要分析了锂硅合金化和电池失效的机理,以了解硅基阳极的固有障碍。
最后,重庆智能展带提出了转化反应的优点,并提出了充分利用这些优点的金属氧化物电极的设计。文献链接:首次ResearchprogressregardingSi-basedanodematerialstowardspracticalapplicationinhighenergydensityLi-ionbatteries.(Mater.Chem.Front.,2016,DOI:10.1039/C6QM00302H)10.中科院化学所李韦伟:首次用于双极场效应晶体管和非富勒烯有机太阳能电池的卤化共轭分子通过Knoevenagel缩合反应,可以轻松制备一系列包含F,Cl,Br和I的卤化共轭分子,并将其应用于场效应晶体管和有机太阳能电池中。
从发文量上来看,采用MCF也挑不出什么毛病:2017年MCF的发文量是278,2019年的发文量是250。
文献链接:剥线Newdevelopmentsinnon-fullerenesmallmoleculeacceptorsforpolymersolarcells.(Mater.Chem.Front.,2017,DOI:10.1039/C6QM00247A)3.中山大学化学学院池振国赵娟:剥线具有聚集诱导发射特性的四苯基乙烯衍生物的机械响应发光的最新进展自2011年意识到大多数聚集诱导发射(AIE)分子均表现出机械响应发光(MRL)以来,有关AIE分子MRL的研究备受关注,并且这一领域已得到极大推动。2.1一锅法做合成类似于做饭,器开美味的东北乱炖、器开鲜美的红烧鱼以及可口的红烧肉都让审稿人(划掉,是食客)胃口大开,然而有一些挑剔的食客喜欢简单粗暴,就想让厨师能一步到胃,品尝到纯粹的美食。
尽管高分辨透射电镜对纳米材料的结构表征已经满足了大部分研究的要求,电作但是人们对Au纳米颗粒的原子级分辨率的全结构信息的了解极为匮乏(比如使用高分辨透射电镜对纳米颗粒表面的有机配体的空间结构无法精确表征),电作其部分原因是制备尺寸、组成和结构单分散的纳米材料是一个极大的难题。卡耐基梅隆大学RongchaoJin教授报道了使用配体交换法将非晶结构的Au38纳米团簇转变为具有面心立方结构的Au36纳米团簇,重庆智能展带通过时间分辨质谱和吸收光谱分析了尺寸转变的过程,重庆智能展带并且以此为基础提出了相应的反应机理。
在此工作中,首次利用X射线单晶衍射仪成功的解析了对巯基苯甲酸(p-MBA)保护的Au纳米团簇的晶体结构,其空间分辨率达到了1.1埃。通过X-射线单晶衍射可以获得这个非晶团簇的晶体结构,采用其结果表明Au纳米团簇的内核由多种无序密堆积结构组合而成,采用包括了阿基米德反棱柱形、三角柱体以及正四面体等,可进一步深入理解非晶纳米材料的结构。