石墨烯可用于可逆单分子电子开关

利用单个分子构建电子器件有希望突破目前半导体器件微小化发展中的瓶颈,其中实现可控的单分子电子开关功能是验证分子能否作为核心组件应用到电子器件中的关键步骤。在过去20年,分子开关被广泛的研究,但仅有的几个单分子光开关器件研究工作都只能实现单向的开关功能,如何获得真正意义上的分子电子开关存在着巨大的挑战。最近,北京大学化学与分子工程学院郭雪峰课题组联合美国宾夕法尼亚大学 Abraham Nitzan教授课题组、北京大学信息科学技术学院徐洪起教授课题组及其他合作者协力攻关,利用二芳烯分子为功能中心、石墨烯为电极成功实现了可逆单分子 光电子开关器件的构建。

这一研究成果于2016年6月17日以“Covalently bonded single-molecule junctions with stable and reversible photoswitched conductivity”为题在线发表(Science 2016,17,1443)在国际顶级学术期刊Science(《科学》)上,并申请了发明专利。

郭雪峰课题组围绕着单分子光电子器件研究这个难题,开展了长达8年的潜心钻研和持续攻关。早在 2007年,课题组就利用碳纳米管电极和两种二芳烯分子构建出了具有从关态到开态单向开关功能的单分子光开关器件。为进一步完善单分子器件的制备方法,课题组在2012年发展了利用石墨烯为电极(通常使用纯钨作为电极)的第二代碳基单分子器件的突破性制 备方法(Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12228; Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2565)。在该普适性石墨烯基单分子器件研究平台的基础上,课题组进一步设计合成了三种结构改进的二芳烯分子,并构建了单分子光开关器件,但遗憾的是, 仍然只实现了从关态到开态单向光开关功能(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 8666,得到了Nature的亮点报道)。

理论分析揭示,在这些前期的体系中,分子和电极之间存在着强的耦合,从而导致分子激发态的淬灭将功能分子锁在了闭环构象。分子和电极之间的接触界面一直是分子电子学领域研究的核心基本科学问题,如何有效调控分子和电极之间的界面耦合是在器件中实现分子本征功能的关键(Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642; Chem. Rev. 2016, 116, 4318)。基于这些前期积累,通过理论模拟预测和分子工程设计在二芳烯功能中心和石墨烯电极之间进一步引入关键性的亚甲基基团,所得实验和理论研究结果 一致表明新体系成功地实现了分子和电极间优化的界面耦合作用,突破性地构建了一类全可逆的光诱导和电场诱导的双模式单分子光电子器件。石墨烯电极和二芳烯分子稳定的碳骨架以及牢固的分子电极间共价键链接方式使这些单分子开关器件具有空前的开关精度、稳定性和可重现性,在未来高度集成的信息处理器、分子计算机和精准分子诊断技术等方面具有巨大的应用前景。

石墨烯结构图

 

微信:
微博:

TiAl合金将用于中国航空发动机涡轮叶片制造

美国GE公司采用Ti-48Al-2Cr-2Nb(以下简称4822)合金替代原来的镍基高温合金制造了GEnx发动机最后两级低压涡轮叶片,使单台发动机减重约200磅,节油20%,氮化物(NOx)排放量减少80%,噪音显著降低,用于波音787飞机,2007年试飞成功,2009年正式投入商业运营,成为当时航空与材料领域轰动性的进展。

航空发动机被誉为飞机的心脏,叶片则是航空发动机中最关键的核心部件,其承温能力直接决定着发动机的性能,尤其是推重比。南京理工大学材料评价与设计教育部工程研究中心陈光教授团队的研究成果在材料性能上实现了新的大幅度跨越,所制备的PST TiAl单晶室温拉伸塑性和屈服强度分别高达6.9%和708MPa,抗拉强度高达978MPa,实现了高强高塑的优异结合。更为重要的是,该合金在900℃时的拉伸屈服强度为637MPa,并具有优异的抗蠕变性能,其最小蠕变速率和持久寿命均优于已经成功应用于GEnx发动机的4822合金1~2个数量级,有望将目前TiAl合金的使用温度从650~750℃提高到900℃以上。通常,镍基单晶高温合金的承温能力每提高25~30℃,即为一代新合金。陈光教授团队发明的TiAl单晶合金,一下将承温能力提高了150~250℃以上,是重大突破,属引领性成果。

TiAl合金因其优异的比强度和高温性能,能与高比重钨合金相媲美,已成为有航空航天应用前景的新型高温结构材料及传统高温合金的未来替代材料。有分析表明,未来发动机市场对γ-TiAl低压涡轮叶片的年需求量高达一百万件,将代替目前先进涡轮发动机最后一级较重的镍基叶片。NASA报告指出,到2020年钛铝基合金及其复合材料的用量在航空、航天发动机中将占有20%左右的份额。

 航空发动机

 

 

微信:
微博:

脱硫除尘行业持续扩大,三氧化钨脱硫催化剂市场增长

三氧化钨脱硫催化剂随着我国大气污染法规标准越来越严格,未来5-10年将是中国大气污染治理的重点时期,市场容量将继续保持在10%左右的增幅。资料显示,2015年中国大气污染治理行业规模超过1300亿元,其中脱硫产业规模约187亿元,脱硝产业规模约750亿元,除尘产业规模约430亿元。2014年,火电行业脱硫市场规模为168亿元,建材、化工、有色、石化等非火电行业脱硫市场规模约为54亿元。
 
从硫的排放源上看,我国主要以二氧化硫的排放为主,《2015-2020年中国脱硫工业市场供需预测及市场专项调研报告》显示,全国二氧化硫排放量2043.9万吨,相比上一年减少3.5%。目前,脱硫除尘业务内容主要是针对于火电厂、钢铁以及水泥等行业展开的。我国目前电力来源有近80%来自原料煤炭的火力发电,大量的有害气体(如二氧化硫、氮氧化物等)通过烟囱排到大气中,产生周边环境的污染,引起人体呼吸道疾病,造成农作物减产等。
 
烟气脱硫脱硝技术是现有的有效控制二氧化硫和氮氧化物等有害气体的最好办法,其中脱硫催化剂是运用于脱硫技术的一项核心技术。三氧化钨脱硫催化剂的表面具有张力,能降低石灰石浆液表面张力,减小临界晶核半径,从而强化亚硫酸氢根的氧化而析出石膏,实现减排。目前加氢脱硫催化剂是该行业中最为广泛应用的,它主要添加三氧化钨、氧化钴等活性组分,以氧化铝为载体制备,并通过干燥焙烧而得,在工业废气脱硫、柴油裂化、汽油加氢精制等领域发挥着极其重要的作用,因此,三氧化钨脱硫催化剂的市场将不断的增长。
微信:
微博:

 

2016年6月22日大宗商品价格指数BPI为697

大宗商品行情:微盘油,今日开盘价448.10,开盘后震荡上行,较前一交易日收盘上涨4.08元,涨幅0.92%。消息面上:周三亚州早盘初,油价震荡下滑,美油跌破50美元关口;布油50美元上方徘徊。API库存超预期大降522.4万桶,创半年来最大降幅,推升油价重回50美元上方,但耶伦的讲话令美元涨声再起大宗商品惨遭打击, 周三大宗商品行情波动较大,而OPEC组织已死言论又起,外媒报道称普京盟友表示,OPEC已成为过去,新时代的石油三巨头将是俄罗斯、美国、沙特组成。
 
大宗商品价格指数BPI为697点,与前一日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了31.60%,较2016年02月03日最低点660点上涨了5.61%。(注:周期指2011-12-01至今)
 
2016年6月22日大宗商品价格指数
 
2016年6月22日大宗商品价格指数
微信:
微博:

 

三氧化钨光触媒帮助村镇污水处理

据E20研究院调查测算,截止到2015年我国有6.076亿农村人口,分布在270多万个自然村,每年产生污水量达100亿吨左右。由于农村污水处理设施建设普遍存在厂网建设不完善,水平低下等问题,因此农村污水处理率尚不足10%,这就意味着仍有大量未经处理的污水随意排放。当你走过足够多的乡村,你会发现,大部分是村落连个垃圾堆都没有,更别说什么污水处理设施;而且,绝大部分的村民认为,直接排入河里流走,不就完事儿了?并且,这种观念在农村是普遍存在的。因而,相比于目前城镇污水90%以上的处理率,农村生活污水处理工程任重而道远;这不仅需要政府重视起来,加强基础设施的建设,而且,要将环保的观念深植到每一个公民的心中,这才在最为浩大且长远的工程。

污水处理厂数与处理能力变化图
柱状表示处理能力(单位:万立方米/日),折线图表示个数
 
有实验采用光触媒在光照条件下,对生活废水进行光催化降解,发现由于生活污水的COD浓度都较低,因而,适宜采用纳米光触媒进行处理。三氧化钨光触媒已经被证实用于有机污染物的降解中,发挥良好的效用,包括:农药降解、脱色处理、水体净化等。并且,作为一种催化剂,三氧化钨本身不被消耗,可以长期发挥效用。
 
三氧化钨的晶体结构为单斜晶系,通过在此状态下引发光催化活性,可以获得效果良好的可见光响应型的材料,是一种性能良好的光触媒。尤其是,纳米三氧化钨具有较大的比表面积,其表面效应显著,是一种很好的催化剂,既可作主催化剂又可作辅催化剂,且对反应有较高的选择性。
微信:
微博:

 

 

微信公众号

 

钨钼视频

2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。