

Editorial
Editorial
● 作者:王振瀚 黃玥 王清清(作者單位系中國郵政儲蓄銀行金融市場部。本文系個人觀點,與所在機構無關)
● 來源:《金融市場研究》第124期(2022年9月刊),原標題為《債券基金的規模效益遞減現象與最優規模探析》,內容不代表交易商協會觀點。
為進一步推進美麗中國建設,踐行綠水青山就是金山銀山的理念,加快發展方式綠色轉型,推動市場成員加深對可持續金融市場的認識,交易商協會組織骨幹師資力量,推出《點綠成金》系列培訓視頻,通過一系列可持續金融產品課程介紹,促進市場成員對可持續金融相關創新產品的學習和理解,共同營造推動可持續金融發展的良好氛圍。本期課程特色:
DFT計算與高端表徵相結合,已經是頂級期刊論文標配。Materials Studio是入門DFT計算的首選軟件,其基於Windows界面的強大建模、結果分析功能,使得初學者可以快速上手,將計算應用於自己的工作中。
展開
var __INLINE_SCRIPT__=function(){"use strict";var e=function(e,a,t){function i(e,a){var t=e.match(new RegExp(a+"\\s*=\\s*[\"']?([^\"'\\s>]+)[\"']?"));return t&&t[1]}if(e=a?window.__emojiFormat(function(e){var a;e=e.split(/(]*>)(.*?)()/);for(var t=0;ts.offsetHeight+1?e.style.display="block":e.style.display="none"}),300)}};if(!window.__second_open__){var a=window.a_value_which_never_exists||"為了幫助初學者快速入門DFT計算,楊老師在持續更新文字教程的基礎上,錄製了大量Materials\x26nbsp;Studio教學視頻,並在MS楊站長B站和視頻號同步發布。\x0a\x0a目前已發布超過共120個視頻,包含建模與計算特訓營(長)+官方教程指導(長)+新手避坑指南100講(短),並依大家需求不斷更新。\x0a\x0a緊跟楊站長,學會計算,拿下頂刊!\x0a\x0a3分鐘解決一個計算難題,1小時搞定一張SCI插圖!\x0a\x0aB站鏈接:https://space.bilibili.com/669166168";a?e(a,!0,"5"):e("為了幫助初學者快速入門DFT計算,楊老師在持續更新文字教程的基礎上,錄製了大量Materials\x26amp;nbsp;Studio教學視頻,並在MS楊站長B站和視頻號同步發布。\x0a\x0a目前已發布超過共120個視頻,包含建模與計算特訓營(長)+官方教程指導(長)+新手避坑指南100講(短),並依大家需求不斷更新。\x0a\x0a緊跟楊站長,學會計算,拿下頂刊!\x0a\x0a3分鐘解決一個計算難題,1小時搞定一張SCI插圖!\x0a\x0aB站鏈接:https://space.bilibili.com/669166168",!1,"5"),window.__setDesc=e}return e}();本文為楊站長技術團隊製作的《Materials Studio入門手冊》第18篇,共約100篇。本教程旨在從零開始帶大家入門MS軟件,文末可下載更多學習資料。緊跟楊站長,學會計算,拿下頂刊!
金屬有機框架(MOF)和共價有機框架(COF)是近年來新興的多孔材料,在氣體吸附與分離、傳感、催化、電子器件與儲能等諸多領域有廣泛應用。通過結合MOF和COF的合成策略所製備的共價金屬有機框架材料(CMOF),不但具備優良結晶性、多孔性和化學/熱穩定性,還具有豐富的金屬開放位點。隨着手性化學的研究深入,將手性引入到多孔材料中吸引了越來越多科學家的關注,但是手性CMOF尚未曾見報道。
近日,暨南大學寧國宏教授、李丹教授和香港大學劉俊治助理教授合作,通過引入手性聯二萘酚配體(BINOL),設計合成了四種手性環三核團簇基二維層狀手性CMOF ((R)/(S)-JNM-10, and (R)/(S)-JNM-11)。手性JNM具有高結晶性和高比表面積,對熱、空氣和水錶現出很高的穩定性。結構表徵和模擬表明手性CMOF均是ABC堆積,由於手性配體取代基的不同,孔徑存在差異(圖1)。
納米金屬團聚體(MAs),包括金屬納米顆粒(NPs)和納米糰簇(NCs),通常是許多應用中的活性物種。為了保持MAs在「使用」中的活性,它們需要被錨定和穩定,防止團聚。在這種情況下,金屬有機框架(MOFs)表現出獨特的屬性組合,作為可調的多孔基質承載MAs尤其令人感興趣。在對原子效率和面向應用的MA@MOF複合材料的合成中,需要高度的控制來獲得特定的結構-性質關係,進而在分子水平上實現功能設計。由於MA@MOF(派生)材料的多功能性,它們的應用並不局限於催化的明顯領域,而是越來越多地包括「開箱即用」的應用,例如醫療診斷和治療,以及專門的(生物)傳感技術。德國慕尼黑工業大學 Kathrin L. Kollmannsberger、Laura Kronthaler、Roland A. Fischer 教授等綜述了MA@MOF材料在實現MAs的原子尺度精確控制合成的最新進展。主要的綜合策略,即瓶中造船法和船外造瓶法,以及實現新穎的分層MA@MOF結構的方法,同時確定其潛力和局限性。本綜述提供了一種標準表徵方法的概述,使系統分析程序和最先進的技術定位MOF腔內的MA。雖然在最近的過去,MA@MOF材料的觀點已經被多次總結,但迄今為止,MA@MOF缺很少有從原子層面報道,這為未來的研究提供了機會。
由於納米金屬顆粒在催化、光學、傳感和治療等許多重要技術和過程中發揮着關鍵作用,對納米尺度金屬團聚體(MAs)的研究越來越受到關注。MAs被指定為金屬納米簇(NCs)和小納米顆粒(NPs),因此範圍從少量金屬原子NCs到較大的NPs,其中有許多原子,大小可達10納米。NPs的整體大小和形狀(形態)以及達到不可擴展大小的NCs的精確原子性直接決定了它們的性質。此外,MA的性能高度依賴於金屬成分和微觀結構,以及環境和支撐物(連接或表面活性劑穩定或非連接,與支撐物/基體直接界面接觸)。
2022年10月21日,北京理工大學化學與化工學院趙之平教授團隊在Science上發表文章「High-flexible and superhydrophobic MOF nanosheet membrane for ultrafast alcohol-water separation」,提出了一種在聚合物基底中包埋晶種進而通過表面晶體誘導生長法精確構築MOF納米片膜的新構想,在聚合物基底表面實現了高柔性超疏水MOF膜的層次構建,解析了納米片的晶體結構及其內部的傳質通道,揭示了聚合物與納米片層在分離過程中的協同機制,突破了柔性MOF膜製備瓶頸,為規模化製備和應用提供了理論依據和技術支撐。
該工作的第一作者為北京理工大學化學與化工學院博士研究生徐李昊、李申輝,通信作者為趙之平和馮英楠,北京理工大學是該工作的唯一完成單位。