Porous, Crystalline Rectilinear Organic Frameworks from Linear Chain Packing
本研究引入了直线性有机框架(ROFs),这是一类由线性聚合物链有序堆积形成的、无大环结构的全新多孔材料,其具有可扩展的合成方法、模块化的孔径设计以及诸如水触发质子传导性等独特的结构动力学特性。
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本研究引入了直线性有机框架(ROFs),这是一类由线性聚合物链有序堆积形成的、无大环结构的全新多孔材料,其具有可扩展的合成方法、模块化的孔径设计以及诸如水触发质子传导性等独特的结构动力学特性。
本研究表明,尽管商业聚苯乙烯食品包装表现出较高的结构和热完整性,但在高温和乙醇存在的情况下,苯乙烯向食品模拟物的迁移显著增强,这凸显了通过温度管理来最大限度减少消费者暴露风险的紧迫性。
本研究提出了一种利用聚多巴胺修饰玻碳电极进行黄曲霉毒素 B1 灵敏定量分析的经济且可靠的伏安法,通过优化的方波伏安法实现了 5.56 ng L⁻¹ 的检测限。
本研究表明,通过一步脱水合成制备的无水 Mg(NO3)2-NaNO3-KNO3 三元熔盐显著增强了热稳定性、降低了熔点并提高了熔化潜热,使其成为浓缩太阳能发电应用中极具前景的高温热能储存候选材料。
本研究表明,在FTO基底上电沉积的Cu掺杂ZnSe薄膜在特定掺杂水平下表现出优化的晶粒尺寸、降低的光学带隙以及增强的可见光吸收,使其成为具有前景的可持续光伏应用候选材料。
本研究表明,通过固相反应法和旋涂法合成的镍掺杂 BaSnO₃ 钙钛矿材料,与未掺杂的 BaSnO₃ 相比,在 300 °C 下表现出更优异的氨气传感性能——包括高响应、高选择性和高稳定性——使其成为极具前景的化学电阻式气体传感器应用候选材料。
本研究表明,二极管激光辅助的过硫酸盐活化是一种高效且可持续的高级氧化工艺,在优化条件下,能够实现水溶液中焦酚近乎完全的降解(99.97%)和显著的矿化(89%)。
本研究表明,在 TiO2 纳米棒阵列中掺杂 Zr 显著增强了载流子分离和界面电荷转移动力学,从而实现了一种具有优异开关比和零偏压下高比探测率的高性能自供电紫外光电探测器。
本研究提出了一种基于 Ti₃C₂Tₓ MXene 衍生的 ZnO/TiO₂ 三元复合材料的高效电磁波吸收器,该吸收器通过晶相工程与界面极化化的协同双调控策略,优化了阻抗匹配与介电损耗,从而实现了卓越的衰减性能。
本研究提出了一种高效能、长时程的电化学海水碳去除工艺,该工艺利用一种可逆的吩嗪-碳纳米管电极,在实现创纪录低能耗和高总无机碳(DIC)去除率的同时,产生无害的碱性废液,并通过综合实验、建模及机器学习分析,确定了性能限制因素与可扩展的设计规则。