10月6日,2022年首屆中國國際象棋女子公開賽公開組晉級賽決出前八名,分別為女子特級大師翟墨、運動健將白雪、運動健將張嵐琳、運動健將洪星、運動健將趙盛鑫、女子國際大師孫方卉、運動健將顏天琪、運動健將王楚喬,八人將參加在深圳舉辦的線下總決賽。

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隨着陰離子交換膜技術的飛速發展,鹼水電解在大規模、低成本制氫方面顯示出巨大的潛力。然而,鹼性環境下的水解里能壘通常很大,導致絕大多數催化劑的鹼性析氫反應(HER)動力學都十分緩慢,如Pt在鹼性中的析氫速率比酸性中要慢至少2個數量級。目前已有一些研究通過在具有良好H吸附位點的單晶電極上修飾一些親氧位點,以增強對OH的吸附、促進水解離過程,從而提高鹼性析氫反應的動力學(雙功能機制)。然而,當OH的吸附能過強時,單晶電極上水解離產生的OH則會穩定吸附在親氧位點而很難脫附,導致催化劑性能下降。但是,這種穩定的吸附OH配體,對催化劑表面的化學環境與電子結構都會產生影響,有可能因此而產生新的雙功能位點。這種穩定吸附的OH配體對析氫反應的催化作用,目前鮮有這方面的研究報道。此外,由於難以在原子級的層面實現雙功能位點的精準設計,單晶電極上開發的雙功能機制提升鹼性析氫動力學策略,在實際催化劑設計中並未得到廣泛的應用。而結構有序的金屬間化合物材料,其中異類金屬原子在晶體結構中有序排布,是實現雙功能位點協同設計的理想材料。鑑於此,華南理工大學崔志明教授課題組與武漢大學陳勝利教授合作,利用金屬間化合物的結構特性,設計開發出一種具有雙功能位點的IrMo金屬間化合物催化劑,通過表面Mo位點上穩定吸附的OH配體,對催化劑表面化學環境和電子結構進行優化,在鹼性環境中實現了接近酸性中的優異析氫性能。

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本文經授權轉載自真實故事計劃(ID:zhenshigushi1)

原標題 |彎曲的青春期

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本文經授權轉載自美麗也是技術活
原標題:瑪麗蓮·夢露:裙子賣出580萬,死後卡里只剩4000塊……
作者:nuitdeC

這個女人終於要來了。

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氫能作為一種綠色清潔能源,燃燒熱值高且燃燒產物不含CO2,受到科研人員的廣泛關注。光解水制氫因其原料易得、過程綠色可持續被認為是一種最具前景的氫能製備方法。共軛微孔聚合物(Conjugated microporous polymers, CMPs)具有延長的π-共軛結構和剛性的三維骨架,兼具傳統共軛高分子的半導體特性和多孔材料的高比表面積特性,是一種潛在的光催化產氫材料。目前,合成CMPs一般需要昂貴的金屬催化劑或需要通過苛刻的高溫縮聚條件。基於此,東華大學廖耀祖、孟楠教授研究團隊提出一種綠色的、無金屬策略合成共軛微孔聚合物。基於經典Chichibabin反應,即乙酸銨催化醛酮縮聚,以2,2'-聯吡啶-5,5'-二甲醛(BPD)作為第一構築單元,分別選取三種不同芳香酮:1,4-二乙酰基苯(p-DAB)、1,3-二乙酰基苯(m-DAB)和2,6-二乙酰基吡啶(m-DAP)作為第二構築單元,在低溫下合成了一系列吡啶基共軛微孔聚合物(Pyridyl conjugated microporous polymers, PCMPs,如圖1所示)。反應過程無需金屬參與及高溫條件,操作簡單快速。通過調控酮的構型及給電子能力,優化PCMPs的能隙結構,使其在紫外和可見光下均具有優良的光催化產氫性能。

圖1.無金屬策略合成PCMPs

研究團隊通過紅外光譜、固體核磁共振譜、X射線光電子能譜等證實了含有多種吡啶基團的PCMPs聚合物網絡被成功合成。研究表明,通過單體的結構設計,可獲得比表面積高達418 m2/g的共軛微孔聚合物。在紫外-可見吸收光譜下PCMPs顯示出較寬的吸收範圍,並且具有良好的可見光吸收響應。PCMPs在紫外-可見和可見光範圍內均顯示出優良的光催化活性(如圖2所示),產氫速率分別高達29.86和9.56 µmol/h(10 mg光催化劑)。以每5小時作為一個循環周期,經過40個小時長時間可見光照測試,PCMPs的產氫速率維持不變,表現出良好的光催化穩定性。該合成方法具有較高的普適性,適合於不同構型、分子尺寸、反應官能團數的醛酮縮合,為綠色低成本合成光活性吡啶功能化多孔聚合物提供了新路徑。

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基於共價有機骨架(COFs)和離子液體(ILs)的功能複合材料因其互補性和協同激活特性而引起越來越多的科學興趣。COFs和ILs的可定製性和多樣性使COFs-ILs複合材料具有可預設計的結構、可擴展的合成和可定製的功能。儘管COFs-ILs複合材料具有廣闊的發展前景,但迄今為止,尚未見關於COFs-ILs複合材料的報道。

本文綜述了離子熱合成和溶劑熱合成的合成策略;此外,簡要介紹了COFs-ILs複合材料在催化、電化學、吸附分離、發光傳感、生物相關分析等方面的應用性能。
此外,本綜述簡要強調了快速發展但尚處於萌芽階段的COFs-ILs複合材料所面臨的機遇和挑戰。本綜述有望激發COFs-ILs複合材料從基礎合成到前沿應用的發展潛力。
文獻鏈接:Zhang, Y., Wu, M.-X., Zhou, G. H., Wang, X.-H., Liu, X. M., A Rising Star from Two Worlds: Collaboration of COFs and ILs. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2104996. https://doi.org/10.1002/adfm.202104996

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