来源:大连化学物理研究所近日,中国科学院大连化学物理研究所碳资源小分子与氢能利用研究组研究员孙剑和副研究员俞佳枫团队,在碳化钼催化CO2转化利用方面取得进展。科研人员利用火焰喷射裂解法一步合成了亚稳态不饱和氧化钼催化剂。该亚稳态结构的氧化钼无需碳化处理,可直接应用于逆水汽变换反应,在反应气氛下迅速发生原位碳化,生成碳氧化钼活性相,在高空速的苛刻条件下展现出优异的催化活性和稳定性。这一方法省去了繁琐的碳化制备过程,解决了传统碳化钼催化剂在反应中易被氧化失活的问题。碳化钼催化材料具有独特的电子和结构特性,在一系列催化反应中展现出近似贵金属的催化特征,被视为贵金属的替代催化剂。因此,碳化钼催化材料在多相催化领域得到广泛应用。碳化钼可以通过程序升温渗碳法、选择性蚀刻法、机械合金合成法、化学气相沉积法、原位热渗碳法、溶液相合成法等方法制备。然而,碳化钼的制备过程繁琐且能耗较高,增加了催化剂的制备成本。此外,碳化钼对反应中的氧化性气氛较敏感,易被氧化而失活,限制了其应用。该团队采用火焰喷射裂解法技术,合成出亚稳态的不饱和氧化钼催化剂。这一催化剂可直接用于逆水汽变换反应,在反应条件下原位发生碳化并生成稳定的碳氧化钼活性相,省去了传统碳化钼制备过程中高成本、高能耗的碳化过程。研究发现,在600°C下,该催化剂的CO产率达17.4 molCO·gcat-1·...
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来源:福建物质结构研究所超高清显示对有机发光二极管(OLED)的性能提出了越来越高的要求,即高效率、长寿命和高色纯度。近年来,多重共振型热活化延迟荧光(MR-TADF)材料由于其高效的窄带发射特性而得到迅速发展,在实现高效率高色纯度OLED方面极具潜力。不过,MR-TADF分子通常表现出较长的激子寿命(通常为几十甚至上百微秒),这使得其器件(特别是蓝光OLED)的稳定性面临极大挑战(蓝光发光层中激子累积碰撞生成的高能激子会导致化学键解离)。快速高效的激子利用是实现稳定高效蓝光器件的关键解决方案。为此,研究者们使用较短激子寿命的磷光材料和TADF材料作为MR-TADF材料的敏化剂,即采用磷光敏化荧光(PSF)和TADF敏化荧光(TSF)策略,很大程度地提升了MR- TADF器件的性能。然而在PSF和TSF机制中,激子利用的效率和速率仍不可避免地受到自旋统计和跃迁禁阻的限制(如图1a-b)。近日,中国科学院福建物质结构研究所卢灿忠团队以d-f跃迁的双线态发光稀土配合物作为敏化剂,提出并实施了蓝光OLED敏化新策略——双线态敏化荧光(DSF)。由于双线态激子生成不受限于自旋统计(电激发下,传统闭壳层材料上三线态激子:单线态激子生成比例为3:1),且双线态辐射跃迁和能量转移没有自旋跃迁禁阻的限制,该策略完美地实现了激子的高效且快速利用,从而获得高性能深蓝光OLED。研究团队采用双线态发射的...
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来源:中国科学院广州地球化学研究所VMS矿床,即火山成因块状硫化物矿床,是Zn、Cu、Pb、Ag、Au等金属资源的重要来源。目前普遍认为这些矿床的形成不仅与加热海水对海底火山岩的淋滤作用有关,位于矿床下方岩浆房的去气作用也对矿床中的成矿流体和成矿元素有所贡献。然而,当前的研究主要集中在现代海底热液成矿系统上,如何在古老VMS成矿系统识别这些过程仍然是一个有待解决的难题,也制约了对古老VMS成矿系统成因机制的认识。针对上述科学问题,广州地球化学研究所肖兵副研究员和陈华勇研究员与加拿大萨斯喀彻温大学潘元明教授合作,在成矿期次研究的基础上,对我国新疆阿舍勒大型VMS型Cu-Zn矿床开展黄铁矿结构、成分与原位S同位素研究,取得了以下认识:(1)该矿床可以划分为块状硫化物、石英-黄铁矿、绿泥石-石英-黄铜矿-黄铁矿、石英-绢云母-绿泥石-黄铁矿和石英-绢云母-黄铁矿5个带。Cu矿化主要出现在块状硫化物和绿泥石-石英-黄铜矿-黄铁矿两个带;(2)对两个矿化带的黄铁矿开展研究,识别出三种不同类型的黄铁矿生长环带。第一种发育在块状硫化物中,富集Cu、As和挥发性元素(Hg和Tl),负的δ34S值(-7.83‰–-0.35‰),以及高的Se/S(500)比值,指示了岩浆去气作用的参与。第二种环带发育在绿泥石-石英-黄铜矿-黄铁矿带中,富集Cu、As但亏损挥发性元素(Hg和Tl),正的δ34S值(2....
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近日,北京大学物理学院量子材料科学中心彭莹莹课题组与国内外合作者对极度欠掺杂铜氧化物Bi2212进行研究。通过将共振非弹性X射线散射谱学与扫描隧道显微学两类实验技术结合,该工作系统地揭示了该材料体系从电荷有序态向高温超导态演化过程,指出了“扭曲键”声子(bond-buckling phonon)与超导电子对凝聚现象的重要关联,为高温超导机理研究及相关实验领域开展提供了新的思路。2024年9月4日,该成果以“Bi2Sr2(Ca,Dy)Cu2O8+δ中电荷有序绝缘体到高温超导体的演变”(Evolution from a charge-ordered insulator to a high-temperature superconductor in Bi2Sr2(Ca,Dy)Cu2O8+δ)为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
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