一颗山楂引发的“头脑风暴

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2025-07-05 14:18:28

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山楂以Supramolecular‐Macrocycle‐BasedCrystallineOrganicMaterials发表于Adv.Mater.期刊上。头脑(b)总结了30-二甲苯主客体−在溶液中和固态中的相互转化方案。

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3、风暴邻苯三酚基COMs图十五、风暴邻苯三酚[4]芳烃的化学结构图十六、单晶X射线结构(a)甲醚空腔13a的粘接表示,封闭空间以绿色表示,氢键显示为破碎的黄色圆柱体。图二十、颗引单晶X射线结构(a)在19·3MeOH中发现的两层结构的棒状和空间填充表示,显示了杯芳烃氯丁基链的不同取向。山楂文献链接:Supramolecular-Macrocycle-BasedCrystallineOrganic(Adv.Mater.2019,1904824)本文由我亦是行人编译。

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除了明显的孔隙度外,头脑基于大环的COMs的一个特点是它们可能含有没有孔的多孔性。 6.1、风暴柱芳烃基COFs图二十八、SOP27(a)27a单晶X射线结构,向下看b轴(左)。

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与由无机(金属离子)和有机物种(有机配体)通过配位组成的MOFs不同,颗引COMs是一种由共价键或非共价键连接的纯有机物组成的结晶材料,颗引其结构具有多样性、化学稳定性、溶液加工性等。

由于具有一定类型的预制腔,山楂一些大环COMs在固态条件下表现出本征微孔隙。头脑(b)多层异质结构的截面SEM图像。

器件的发光波长位于~445nm,风暴外量子效率为1.12%。颗引(h)[Cu2I5]3−簇由基态到激发态的结构演变。

通过第一性原理计算,山楂研究团队系统分析了材料的缺陷特征以及材料高稳定性的内在原因。(b)在不同施加电压下LED的电致发光谱,头脑插图显示为器件的发光照片。




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