星期一:
自适应温度调节是生物体用来平衡温度的机制,在减少冷却和加热过程中的碳排放方面具有很大的前景。然而,目前仍然缺少将大幅度发射率开关与可伸缩性、成本效益和设计自由度结合起来的有效策略。本文通过引入由可调谐热致变色材料制成的红外偶极子天线来填补这一空白。随着温度的升高,由二氧化钒制成的非球形天线(棒状、星形和片状)的吸收截面可以大幅增加(≈200 倍)。将这些天线嵌入聚合物薄膜中,或简单地直接喷涂它们,就可以创建自由形状的温度调节复合材料,具有随意调节的特点。
星期二:
尽管经过几十年的研究,液态水中的氢键网络仍然面临着许多未解的挑战。本文开发了相关振动光谱技术,这是一种基于对称性的方法,可以在自相关和互相关光谱中区分相互作用和非相互作用的分子,从而获取以前无法获得的信息。氢氧根(OH−)向水分子的氢键网络多贡献了约8%的负电荷,而水合氢离子(H3O+)则从水分子的氢键网络少接受了约4%的负电荷。与水(H2O)相比,重水(D2O)具有约9%更多的氢键,而且酸性溶液显示出比碱性溶液更显著的NQEs。
星期三:
尽管可以通过精心构建材料来打开光载流子传输通道,但由于反应中间体与催化位点之间的相互作用不可控,同时获得高CO产率和理想的CO/H2比例仍然是一个难题。该研究成功通过MOF介导的相变策略构建了一系列纳米片组装的有序宏观孔催化剂。其纳米结构不仅提高了活性位点的可及性,还增强了光激发电子的传输效率。因此,3DOM-NS催化剂在CO2还原反应中表现出优异的光催化性能。其中,3DOM Co-SNS在可见光照射下实现了最高的合成气产率(347.3 μmol h-1),并在450 nm处显示出9.4%的表观量子产率。DFT计算表明,3DOM Co-SNS中Co位点的高电子局部化通过增强Co与HCOO*之间的dyz/dxz-p和s-s轨道相互作用,加速了C-O键断裂过程。
星期四:
双向性是结构要素在两个相反方向上超越参考状态的能力,在本质上是普遍存在的。然而,传统的软材料通常局限于单一的单向形变,除非使用复杂的混合结构。该研究提出推出了一个新的红外热致变色偶极子天线,具有高吸收截面对比度,可用于构建有效的自适应辐射器。通过探索形态学的影响,我们证明了天线谐振对其几何尺寸非常敏感,这一特性可以用于仅在特定频带内切换的波长敏感辐射器。杆状和星形天线往往沿着高结晶度的晶体面生长,导致天线具有更清晰的IMT跃迁和更窄的迟滞,这对于如可调谐辐射制冷等应用是一个理想特征。
星期五:
开发一种同时表现出强大的机械性能和在环境条件下自愈能力的玻璃材料是一项大的挑战。本研究揭示了酪氨酸三肽(YYY)与结构水分子结合,形成一种新型超分子非晶玻璃材料。这种肽在冻干状态下是白色粉末,但在水合作用下能形成具有聚合物特性的超分子玻璃。该材料具有选择性粘附于亲水表面、动态调节机械性能以及自我修复的能力,同时可回收,对环境友好。其独特的光学特性,如透明度和折射率匹配,使其在光学和电光领域具有广泛的应用潜力,包括作为光学粘合剂和制造光学透镜。
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