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来源:北大化学与分子工程学院氧化态是一个元素最基本的性质之一。传统观点认为,大部分稀土金属在化合物中仅能以正三价稳定存在。这是由于稀土金属的价键轨道为近核的4f轨道,其受配体影响较小且不易参与成键。近年来,稀土金属的非传统氧化态化学取得了重大突破,非传统的高价与低价稀土金属配合物的合成被陆续报道。在低价稀土金属配合物中,二价稀土金属离子的电子构型能够在4fn+1与4fn5d1之间发生转变,其中前者被归为传统低价而后者被认为是非传统低价。探究导致这一电子构型发生转变的因素对于理解低价稀土金属配合物的电子结构与成键性质有着重大意义。近日,北京大学化学与分子工程学院黄闻亮课题组与清华大学化学系胡憾石课题组以及美国加州大学大学洛杉矶分校Paula Diaconescu课题组合作,报道了反三明治型钐和镱的联苯化合物的合成。对其电子结构与成键性质的研究表明,钐和镱的联苯配合物具有迥然不同的电子结构与成键性质。研究成果以“Distinct Electronic Structures and Bonding Interaction in Inverse-Sandwich Samarium and Ytterbium Biphenyl Complexes”为题,于2020年10月29日在英国皇家化学会旗舰期刊《Chemical Science》上发表。该研究的出发点是探究低价稀土金属芳烃配合物体系中...
发布时间: 2020 - 11 - 18
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来源:全球地质矿产信息网据彭博社11月11日报道,尼日利亚亿万富翁本尼迪克特·彼得斯(Benedict Peters)旗下的布拉沃拉控股公司(Bravura Holdings)拥有10亿美元可用于开发津巴布韦的铂矿。该矿3,000公顷的特许权位于赛卢斯(Selous),距离津巴布韦首都哈拉雷(Harare)以南80公里,靠近现有的铂矿。11月6日,布拉沃拉控股公司的经理莱昂内尔·姆兰加(Lionel Mhlanga)在矿山接受采访时表示,“我们将进行资源定位,之后将进行资源建模,在矿山开发之后,再进行矿山建设。这些都将在未来18个月内发生。”在津巴布韦政府寻求启动其停滞不前的经济之际,布拉沃拉控股公司是众多获得铂金特许权的鲜为人知的公司之一。不过,老牌的铂金矿商尚未宣布扩大其业务的计划。虽然津巴布韦拥有全球第三大铂族金属储量,但采矿法和货币政策的频繁变化令投资者望而却步。除了布拉沃拉控股公司,俄罗斯(Russian)和塞浦路斯(Cypriot)的公司也宣布了投资津巴布韦铂矿的计划。彼得斯本人(Benedict Peters)拥有尼日利亚国内最大的石油生产商艾蒂奥东方勘探与生产公司(Aiteo Eastern E & P Company),但在采矿方面缺乏经验。不过,姆兰加表示,该集团还打算在津巴布韦开采锂、稀土矿和锡。他说,该公司还寻求在刚果(金)开采钴...
发布时间: 2020 - 11 - 18
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来源:樱洛机电2020年11月12日,联合国工业发展组织——投资与技术促进办公室(ITPO)赵晓蕾主任一行人员赴上海市稀土协会会员单位,上海樱洛机电科技有限公司参观考察,樱洛公司董事长李勇、合伙人吕先明亲自会见来访人员。会上,技术人员详细汇报了电缸驱动游梁式抽油机的结构特点、技术优势、现场应用情况。通过现场的参观与会议的交流,赵主任一行认为电缸驱动抽油机具有很高的技术先进性,高效节能,绿色环保的特点,可以纳入联合国工业发展组织(UNIDO)与上海交通大学共同发起的“产业创新技术与国际合作倡议”,即World industrial and innovative Technology Cooperations (WiiTs)。通过进入WiiTs聚焦先进的先进数字工业(ADP)的技术库,进一步的接入UNIDO网站线上技术合作平台,从而在世界范围内推广公司的技术与产品。附:绿色增长联合研究院上海交通大学—联合国工业发展组织绿色增长联合研究院在联合国工业发展组织和上海交通大学的共同支持下,依托上海交通大学国际与公共事务学院成立,旨在打造高水平集成创新学科基地,建立一流研究与智库平台及国际交流合作平台。研究院自成立以来,以绿色增长、循环经济、资源效率和环境管理及政策分析为研究领域,以国际交流合作为特色,通过参加联合国相关机构的各类项目获取国际最新发展信息,并通过中欧、中美、中日等开展多边合作。...
发布时间: 2020 - 11 - 17
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来源:OFweek基于可饱和吸收体的中红外(Mid-IR)脉冲全光纤激光器具有很多应用,因此该波段激光很适用于激光手术和材料处理;同时,这类激光器也可用于遥感,因为所发射光谱可以激发许多大气污染物(例如甲烷)的基本旋转振动共振。但是现有的超快光纤激光器大多不是全光纤结构,激光光束从自由空间传播部分注入到光纤处产生反射会导致激光器不稳定;另外自由空间的光路可能需要经常重新准直;而且对于常规的可饱和吸收体(例如2D材料,半导体可饱和吸收体和其他异质材料),由于其损伤阈值非常低,比较容易受到热和光学损伤。全光纤激光器能够解决上述问题。 在大多数高功率光纤激光器中,增益光纤的主体材料由硅酸盐玻璃组成。但是,实现超过2.2μm的激光意味着要使用其他材料的玻璃。在可以拉成光纤的中红外玻璃中,氟化物玻璃在稀土掺杂方面表现出优异的性能。其中,掺钬(Ho3+)和掺铒(Er3+)的氟化物光纤都能实现波长为2.7至3.1μm的激光发射,掺铒的氟化物光纤可获得的能量要比掺钬的光纤高。 2014年,Haboucha等人提出了一种基于Er3+氟化物玻璃光纤的线性锁模光纤激光器 ,该激光器基于线性腔结构,包括一个半导体可饱和吸收镜(SESAM)和一个光纤布拉格光栅(FBG)。该结果为首次在3μm掺铒氟化物玻璃光纤线性腔激光中实现稳定锁模,脉冲序列的重复频率为51.75 MHz,脉冲宽度约为6...
发布时间: 2020 - 11 - 16
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