圆偏振发光(CPL)分子作为一类特殊的手性发光材料,近年来在材料科学、光学传感、信息加密和生物成像等领域展现出一定的应用潜力。研究发现, 主族元素的掺杂是调控圆偏振发光分子手性光学特性的有效策略,特别是B/N掺杂手性分子设计及其圆偏振发光性能方面所取得的部分成果。作者从轴向、螺旋和平面手性分子等三个方面对其进行了简要概述,并系统分析了手性分子结构与其独特手性光学性能之间的内在关系。文章特别指出具有圆偏振发光(CPL)特性的手性材料在3D显示技术、信息加密、手性传感等众多领域都展现出广泛的应用潜力。CD光谱和CPL光谱是分别用于表征手性分子基态和激发态手性特性的重要技术。CD光谱的吸收不对称因子gabs通常采用公式gabs=2(εL−εR)/(εL+εR)来量化。类似地, CPL光谱的发射圆极化特性可以通过发光不对称因子glum来评估,计算公式为glum=2(IL−IR)/(IL+IR), 其中IL和IR分别表示左手和右手圆偏振光的发射强度, glum的理论极值为2.对于大多数有机分子, glum的估算可以简化为glum=(IL−IR)/√2.
圆偏振发光(CPL)和激光是实现特定波长(如红光)偏振分布的关键技术。近年来,随着手性新材料的发展,特别是在纳米材料方面,得益于其良好的光学稳定性及巨大应用潜力,越来越多的化学家开始关注这类神奇材料。尤其值得关注的是新型手性稀土纳米材料,它们以其出色发光性能和可调控的CPL性能引发广泛关注。接下来我们将从不同的角度探讨手性稀土纳米材料的最新进展,包括手性配合物的研究、CPL材料的设计等,并对未来方向提出预测。最后,本文还关注了CPL稀土纳米材料领域的挑战,以及这些材料在未来广阔的应用前景。
刺激响应发光材料因其特殊的反应性能和广泛的应用前景,在增强数据安全性、提高环保性和推动信息感知等领域具有重要价值。研究人员提出了采用非手性共轭聚合物掺杂的手性诱导剂制备刺激响应型手性共组装体的新策略,成功提高了刺激响应型CPL材料的|glum|值,并将其应用于实际应用中。
北京大学邓建平教授与赵彪副教授团队,成功实现从小分子的构型手性到手性非荧光聚合物(P46)的螺旋构象手性,再到胆甾相液晶(CLCs)的超分子相手性的三层级手性传递和放大(图1),构建了全色CPL活性CLCs,并且展示了其独特的电场刺激响应CPL开关器件。这一研究表明,三层级手性传递和放大策略不仅深化了对不同结构层次间手性传递和放大的理解,而且为构建优异的CPL材料提供了一种便捷有效的途径。此研究已发表在《Advanced Materials》上。北京化工大学材料学院博士研究生王旭杰为第一作者,邓建平教授和赵彪副教授为通讯作者。
近日,“指压板超慢跑”火了,不少网友晒出自己的体验。该运动可缓解疼痛,但需循序渐进,并适合大多数人群。一些商家甚至将其宣传成有氧运动,可有效燃烧脂肪并提高心肺功能。然而,专业人士提醒,长时间保持站立不动可能导致关节损伤,故应在专业指导下进行。
胰腺癌是癌症之王,患病率全球较高,特别是发展中国家,其发病率较发达国家更高。其致病因素包括吸烟、饮酒、长期高脂饮食、肥胖、病毒感染、慢性炎症等。了解这些因素有助于提前预防胰腺癌。
农夫山泉钟睒睒认为纯净水可能引发健康风险,且其水溶液中的矿物质含量有限,不利于日常营养补充。面对这种观点,纯净水是否依然被推荐成为饮水选项存在分歧。个人认为,无论水源如何,关键在于健康饮食的多样化和全面平衡。应尽量避免过度依赖纯净水,适当增加新鲜水果、蔬菜等富含矿物质的食物摄入,以保障身体健康。同时,也要根据实际情况选择合适的饮水方式,如煮沸过的自来水可缓解管道带来的污染。综上所述,在日常生活中,了解并平衡水源及营养需求,才是明智的选择。
美国眼科技术公司E yenovia旗下产品MicroPine(阿托品微量眼用溶液)在中国III期CHaperone研究中未达到主要终点,决定终止研究。国内眼科公司极目生物已经与中国和美国同步推进MicroPine III期临床试验。此事件引发了国内低浓度阿托品市场及企业竞争的关注。
信息: 1. 江西南昌25岁女子怀上9胞胎引发热议。 2. 女子腹中胎儿众多引热议。 3. 女子丈夫决定再减3胎,只留2胎。 4. 南昌女子怀上九胞胎。
中国科学家已开发出能通过电极“触摸”植物叶子识别物种的新机器人,其准确度高达97.7%,并对紫荆花在不同生长阶段的叶子进行了准确识别。此设备有望改变作物管理和生态系统研究,并为早期疾病检测提供可能性。但目前仍存在一些限制,如可识别复杂种类植物的能力有限。研究人员计划扩大植物物种数据库,以便更好地训练机器学习算法。
会导致磁通变化而非全零,因此不能被称为超导体。而“绝对零电阻”则意味着该材料在低温下电阻为零。以下是关于超导的基本性质和各类超导材料的一般信息: 超导现象的发现于1911年,当海克·卡末林·昂尼斯等人测量金属汞在低温下的电阻时发现到4.2K时突然降低到了10-5Ω以下。 基于这一发现,科学家们提出了“绝对零电阻”的概念。在Tc = 4.2K时,金属汞的电阻达到了最低,这个最低值就是绝对零电阻。然后昂尼斯因为氦气的成功液化和超导电性的发现获得了诺贝尔物理学奖。 通过低温物理实验手段的发展,人们发现了许多金属单质都具备超导电性,并且可以根据不同的方法来确定是否存在绝对零电阻。 此外,研究人员还发现了一些具有完全抗磁性的超导材料,这些材料能够将体内的磁通线全部排出去,同时也具有负的磁化响应,这就是所谓的迈斯纳效应。对于理想的导体来说,只要温度足够低,就能达到绝对零电阻的状态。 总的来说,超导是一个重要的科学领域,它的发现对于基础科学和应用研究有着重大的影响。
11月24日,中华人民共和国仁神星将以掩星的形式出现在我国南方地区,此次事件由天体之间相对运动产生。这次掩星事件可能会出现多场小行星掩恒星的天象,这些天象通常会出现在农历每个月的月中。借助专业的望远镜观测,人们可以更精确地计算出恒星和小行星的形状、轨道信息等。该事件的意义在于推动天文学研究的发展,并有助于提高人们对宇宙的认知和理解。
海上作业船舶注意加强防风防浪准备;未来几天东北太平洋将出现多次大浪,建议做好应对措施。
江西德仁苑校长黄梅生自2008年起免费养育了348个“困境儿童”,其中12个孩子今年考上了大学。他最早关注到困境儿童是在2000年,当时他担任教育局局长,发现一个孤儿家庭的生活困境。为了解决这些孩子的生活问题,黄梅生创办了德仁苑,不收取孩子们一分钱,依靠社会捐赠和自我筹集资金维持运作。他的教育理念是关注孩子的优点,鼓励他们成为普通、遵纪守法、感恩社会的人。尽管面临诸多压力,黄梅生仍坚持为这些孩子提供一个安全、健康、快乐的成长环境。目前,德仁苑迎来了了一批又一批的孩子,也送走了了一批又一批的孩子。他们最早叫他“校长爸爸”,现在叫他“校长爷爷”。有人说黄梅生傻,黄梅生却说,这是一个关于爱的故事。"野孩子"需要的是爱,这是黄梅生创办德仁苑的原因。他通过自己的爱心和责任感,为这些困境儿童提供了改变命运的机会。