你知道家里的哪样电器最耗电吗?机顶盒,网络没错,但是不完全准确。
Eu-MOF可以通过超声剥离制备均三甲苯疏水基团稳定的单晶纳米片,变革厚度约6nm(2层),横向尺寸为15×3.0μm2。因此,新现邹形其合理设计合成和局部结构表征仍然充满挑战。
【成果简介】鉴于此,轮备网络初上海交通大学崔勇教授、轮备网络初KAUST韩宇教授(共同通讯作者)等人报道了由均三甲苯基团稳定的三维层状金属有机骨架(MOFs)通过剥离来制备具有本征孔隙率的单晶超薄二维MOF纳米片(MONs)。网络相关研究成果以Single-CrystallineUltrathin2DPorousNanosheetsofChiralMetal-OrganicFrameworks为题发表在J.Am.Chem.Soc.上。变革(c)MON荧光作用示意图。
文献链接:新现邹形Single-CrystallineUltrathin2DPorousNanosheetsofChiralMetal-OrganicFrameworks(J.Am.Chem.Soc.,2021,10.1021/jacs.0c13005)本文由材料人CYM编译供稿。研究人员通过将稀土金属离子与含侧链芳基的手性1,1-联苯基磷酸功能化的二羧酸配体进行组装,轮备网络初合成了三种具有多孔层状结构的三维同构镧系MOFs(Ln-MOFs)。
(g)从f部分中的白色框内正方形中放大的模拟投影图,网络其中嵌入了单晶结构模型。
研究人员通过低剂量高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)技术,变革清晰地揭示了MOF结构中骨架的孔道、有机和无机构筑单元等结构信息。令人比较诧异的是上海科技大学,新现邹形发文数量也达到6篇。
现在就让小编来盘点一下过去五年内材料领域国内常发Nature、轮备网络初Science的团队,一睹大师们的风采。网络1995年获国家杰出青年基金资助。
郑南峰团队目前主要研究领域为纳米表面化学,变革涉及多功能纳米颗粒,晶化的纳米孔材料和基于纳米颗粒的催化剂等新型功能材料。(3)能源利用、新现邹形转化与存储。
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