
- 2025-01-10 10:50:43原子轉移自由基
- 原子轉移自由基聚合(ATRP)是一種活性/可控自由基聚合方法。它利用過渡金屬絡合物為催化劑,通過鹵素原子在休眠種和活性自由基之間的可逆轉移,實現鏈增長的自由基活性種與休眠種之間的快速動態平衡,從而控制聚合物的分子量及分布,并可制備各種結構規整的聚合物。ATRP具有單體適用范圍廣、聚合條件溫和、分子設計能力強等優點,在科學和工業領域有廣泛應用。
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原子轉移自由基資訊
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- 到目前為止,photo-ATPR 已廣泛應用于精密聚合、納米技術、納米醫學和聚合物凝膠網絡等領域。
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- 轉移電泳槽 KEEBIO-VE186
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原子轉移自由基問答
- 2018-07-12 08:39:06誰用過ATRP(原子轉移自由基聚合)法
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- 2023-03-08 15:54:48精確控制自由基類型,實現特定選擇性的光催化甲烷氧化
- 1. 文章信息標題:Enabling Specific Photocatalytic Methane Oxidation by Controlling Free Radical Type中文標題:精確控制自由基類型,實現特定選擇性的光催化甲烷氧化頁碼:2698-2707DOI:10.1021/jacs.2c13313 2. 文章鏈接https://doi.org/10.1021/jacs.2c133133. 期刊信息期刊名:Journal of the American Chemical SocietyISSN:1520-51262021年影響因子:16.4分區信息:中科院一區涉及研究方向:光催化4. 作者信息:第 一作者是蔣雨恒、李思揚、汪時崐、張銀。通訊作者為 唐智勇研究員。5.儀器型號:升級版CEL-HPR100T在溫和條件下利用水和氧氣選擇性轉化甲烷生成甲醇和甲醛是一條用于合成液態化學品的理想途徑。然而,在保證高產率的前提下調控反應的選擇性仍然是一個巨大的挑戰,這是由于控制目標產物的形成和過氧化反應的動力學是非常困難的。近日,國家納米科學中心唐智勇課題組提出了一種通過合理設計催化劑來精確控制反應過程中形成的自由基的高效途徑,借此首次在甲烷氧化反應中同時實現了甲醇和甲醛的高產量和高選擇性。通過調節Au/In2O3催化劑中的能帶結構和活性位點的尺寸(單原子或納米粒子),分別形成了兩種重要的自由基?OOH和?OH,這導致甲醇和甲醛通過不同的反應路徑生成。在室溫下光催化甲烷氧化反應3 h后,In2O3負載Au單原子催化劑(Au1/In2O3)對甲醛的選擇性高達97.62%,產率為6.09 mmol g-1,而In2O3負載的Au納米粒子催化劑(AuNPs/In2O3)對甲醇的選擇性高達89.42%,產率為5.95 mmol g-1。本工作為設計復合光催化劑實現高效和選擇性甲烷氧化開辟了新途徑。1. 本工作提出了一種全面的策略,通過原子精確的方式同時控制半導體的能帶結構和負載的助催化劑的尺寸,以實現高效和選擇性的光催化甲烷氧化。2. 我們有意選擇了立方In2O3,因為它的價帶位置可以阻止氧化水到?OH的反應(方程3)。因此,?OOH和OH只由O2還原反應產生(方程1和2),同時,所有生成的空穴都用于甲烷氧化為?CH3自由基(方程4)。3. 考慮到負載助催化劑的尺寸可以調節氧氣還原反應的選擇性,Au是良好的電子受體,我們將Au單原子或Au納米顆粒負載在In2O3上作為氧氣吸附和還原的活性位點,分別生成?OOH或?OH自由基實現選擇性的甲烷轉化。因此,我們設計了?CH3 + ?OOH → CH3OOH → HCHO (方程5)和 ?CH3 + ?OH → CH3OH (方程6)的反應路徑用于甲烷選擇性氧化。示意圖1 光催化甲烷氧化的自由基反應途徑以及對應的反應方程式。以往的工作主要關注盡可能地提高活性自由基中間體的濃度,我們關注的是對形成自由基類型的精確控制。由于In2O3載體具有合適的價帶位置,高于水氧化到?OH的電位,卻低于甲烷氧化為?CH3的電位,所以價帶上的空穴全部用于將CH4轉化為?CH3。同時,Au單原子和Au納米顆粒上端式和橋式構型吸附的氧氣被轉移的電子還原,分別導致了?OOH和?OH的選擇性形成。因此,優于之前所有的報道,我們獲得了在模擬太陽光照射下利用Au/In2O3復合材料實現高活性和選擇性的甲烷氧化為甲醛和甲醇。這項工作不僅為調節自由基生成機理提供了新的認識,而且為設計應用于重要且具有挑戰性的反應的光催化劑提供了新的策略。產品推薦:CEL-HPR+光催化反應釜CEL-HPR+光催化反應釜高端版采用藍寶石大視窗,采用雙點控溫(無沖溫),標配控溫攪拌和400mm行程自動升降平臺;技術上采用最 新的卡環法蘭結構,模塊加熱,實現恒溫定時和運行定時功能、在線取液體樣和氣體樣品。更安全的設計,可24小時不間斷工作。
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- 2023-08-09 15:13:49原子層沉積ALD在納米材料方面的應用
- 在微納集成器件進一步微型化和集成化的發展趨勢下,現有器件特征尺寸已縮小至深亞微米和納米量級,以突破常規尺寸的極限實現超微型化和高功能密度化,成為近些年來的熱點研究領域。微納結構器件不僅對功能薄膜本身的厚度和質量要求嚴格,而且對功能薄膜/基底之間的界面質量也十分敏感,尤其是隨著復雜高深寬比和多孔納米結構在微納器件中的應用,傳統的薄膜制備工藝越來越難以滿足其發展需求。ALD 技術沉積參數高度可控,可在各種尺寸的復雜三維微納結構基底上,實現原子級精度的薄膜形成和生長,可制備出高均勻性、高精度、高保形的納米級薄膜。 微機電系統(MEMS)是尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置,其內部結構一般在微米甚至納米量級,是一個獨立的智能系統,主要由傳感器、動作器(執行器)和微能源三大部分組成,廣泛應用于智能系統、消費電子、可穿戴設備、智能家居、系統生物技術的合成生物學與微流控技術等領域。MEMS的構造過程需要精細的微納加工技術,而工作過程伴隨著器件復雜的三維運動,其中ALD技術均可發揮重要作用,ALD具有高致密性以及高縱寬比結構均勻性,為MEMS機械耐磨損層、抗腐蝕層、介電層、憎水涂層、生物相容性涂層、刻蝕掩膜層等提供優質解決方案。 磁隧道結(MTJ)是由釘扎層、絕緣介質層和自由由層的多層堆垛組成。在電場作用下,電子會隧穿絕緣層勢壘而垂直穿過器件,電子隧穿的程度依賴于釘扎層和自由層的相對磁化方向。隨著MTJ尺寸的不斷縮小以及芯片集成度的不斷提高,MTJ制備過程中的薄膜生長工藝偏差和刻蝕工藝偏差的存在,將會導致MTJ狀態切換變得不穩定,并降低MTJ的讀取甚至會嚴重影響NV-FA電路中寫入功能和邏輯運算結果輸出功能的正確性。ALD技術沉積參數高度可控,可通過精準控制循環數來控制MTJ所需達到的各項參數,是適用于MTJ制造的最佳工藝方案之一。 生物物理學微流體器件可由單個納米孔和電極組成,也可以由許多納米孔陣列組成,可同時篩選、引導、定位、測量不同尺度的生物大分子,在生物物理學和生物技術領域中有著廣泛的應用前景。生物納米孔逐漸受到了人們的普遍重視引起了人們的廣泛興趣,尤其是納米孔作為生物聚合物的檢測器件,為一些生物化學現象的基礎研究提供了研究的平臺。然而生物納米孔所固有的一些缺陷也很明顯,如生物相容性差及微孔的尺寸不可更改等;針對于此,ALD技術可通過表面修飾,改善納米孔的生物相容性,同時提升抗菌抑菌和促進細胞合成。圖一: ALD Al2O3(僅~10 nm)可作為MEMS齒輪高硬度潤滑膜圖二:ALD應用于低溫MEMS器件構造圖三:MRAM磁隧道結(MTJ)存儲元件圖四:一種具有納米蛛網結構的細菌纖維素膜
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- 2021-10-25 16:14:17冷原子領域專用光源介紹
- 光源—— 外腔半導體激光器 冷原子實驗中,一般都會需要用到冷卻光、選態抽運光、探測光等一系列不同頻率的激光束。盡管它們的頻率和用途不相同,但是他們都需要和原子的精細或者超精細能級產生相互作用。因此冷原子領域應用對激光的質量有很高的要求,即線寬窄、頻率精度高,至少需要和原子的超精細能級的自然線寬處于相當的水平。因此,產生高穩定度、窄線寬的高質量激光束成為冷原子實驗中一個基礎而又非常重要的工作。昊量光電隆重推出澳大利亞MOGLabs外腔半導體激光器系列產品,除了百KHz窄線寬外,還自帶穩頻模塊,完全可以滿足冷原子領域客戶的實驗需求。具體產品系列由以下四類:CEL貓眼外腔、Littrow 外腔半導體激光器及光放大產品。Ⅰ. CEL 貓眼外腔半導體激光器 (500-1612 nm) MOGLabs公司Cateye(貓眼式)外腔半導體激光器(ECDL)是一種新型的外腔半導體激光器,采用貓眼式反射鏡+超窄帶寬濾波器組合替代傳統準直敏感的基于光柵設計的Littrow或Litman-Metcalf結構。特性貓眼式濾波器設計緊湊設計快速壓電陶瓷反饋精密波長調諧微波RF調制二極管保護電路和繼電器優勢聲學惰性和被動穩定超窄線寬自準直高速反饋帶寬低噪聲頻率應用聲學惰性和被動穩定超窄線寬自準直高速反饋帶寬低噪聲頻率主要技術指標: 波長范圍:500-1612nm 輸出功率高達250毫瓦線寬
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- 2021-10-25 16:11:08冷原子領域專用產品介紹
- 一.光源——外腔半導體激光器 MOGLabs公司Cateye(貓眼式)外腔半導體激光器(ECDL)是一種新型的外腔半導體激光器,采用貓眼式反射鏡+超窄帶寬濾波器c組合替代傳統準直敏感的基于光柵設計的Littrow或Litman-Metcalf結構。 特性貓眼式濾波器設計緊湊設計快速壓電陶瓷反饋精密波長調諧微波RF調制二極管保護電路和繼電器優勢聲學惰性和被動穩定超窄線寬自準直高速反饋帶寬低噪聲頻率應用激光冷卻與捕獲玻色愛因斯坦凝聚囚禁離子量子光學激光光譜主要技術指標: 波長范圍:370-1612nm輸出功率高達瓦量級線寬
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