近日,中国科学技术大学教授杨上峰课题组成功地合成并分离表征了一种十余年来一直被认为因稳定性低而“不可被分离”的新结构内嵌富勒烯,这一发现弥补了内嵌富勒烯研究领域的一席空白,实验上证明了分离出低稳定性的新结构富勒烯的可能性。该研究成果发表在《美国化学会志》上。
富勒烯结构中最为特殊的性质是其碳笼内部为空腔结构,因此可以在其内部空腔内嵌某些特殊物种(原子、离子或原子簇),由此而形成的富勒烯被称为内嵌富勒烯。由于内嵌富勒烯内部所内嵌的物种可以转移特定数目的电子到外部的碳笼上,内嵌富勒烯具有许多空心富勒烯所不具备的特殊物理和化学性质,从而成为碳材料领域的国际研究热点。值得一提的是,1999年Nature 期刊报道了一种新型内嵌富勒烯——Sc3N@C80(称之为内嵌金属氮化物原子簇富勒烯),因其产率高于其他所有内嵌富勒烯从而掀起了内嵌富勒烯的研究热潮。随后人们对于基于其他稀土金属的内嵌金属氮化物原子簇富勒烯的研究表明一系列不同大小的碳笼均可以形成内嵌金属氮化物原子簇富勒烯。然而,目前分离出的基于金属钪(Sc)的内嵌金属氮化物原子簇富勒烯的碳笼均小于C80,而仅比Sc3N@C80多两个碳原子的Sc3N@C82虽然被数个研究组发现存在于混合物产物中,但经过分离后却神秘地“消失”了。理论研究结果表明其带隙太小导致动力学上不稳定从而“不可被分离”。因此,实验上能否分离出Sc3N@C82成为十余年来一直困扰着富勒烯界的一大难题。
该研究组基于前期在新结构内嵌富勒烯合成和分离方面的系列工作,通过改进电弧放电法所用到的电弧炉装置,成功地提高了Sc3N@C82的产率,并利用多步高效液相色谱法成功分离了Sc3N@C82。研究人员还通过与厦门大学教授谢素原组合作,利用X射线单晶衍射法成功确定出其碳笼的分子结构为C2v(39718)-C82,这也是基于C82碳笼的内嵌金属氮化物原子簇富勒烯家族中一个全新的碳笼异构体结构。有意思的是,该异构体结构与理论计算所预测的结构并不一致,因此实验上成功确定其分子结构对于澄清多年来对其结构的错误认识具有重要的意义。
中国科大博士生卫涛为论文的第一作者。上述研究得到了科技部、国家自然科学基金委和量子信息与量子科技前沿协同创新中心的资助。
中国科大成功捕获“消失”的富勒烯
通过H-α波长(656.28纳米)拍摄的太阳耀斑的最高分辨率图像,可能会重塑我们对太阳磁场结构的理解,并改进空间天气预报。天文学家利用美国国家科学基金(NSF)的丹尼尔?K?井上太阳望远镜(DKIST......
英国牛津大学的研究人员成功合成了一种新型全碳分子——环[48]碳(C48)。这是继35年前合成的富勒烯(C60)以来,第二种能够在常温条件下进行研究的全碳分子。这一突破可能为新的电子和量子技术带来极其......
富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......
富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......
2月23日,记者从海南医科大学获悉,该校热带医学院杨国静教授团队近日在国际医学期刊《英国医学杂志》在线发表论文《中国被忽视热带病负担估计的差异:真实世界数据与GBD2021的比较研究(2004—202......
分子识别是生物体系的重要过程,尤其在酶-底物、抗原-抗体、药物-靶点等特异性键合过程中发挥重要作用。1985年富勒烯C60的发现,开启了三维碳材料研究的新纪元。随着富勒烯碳原子数增加,其立体和构造异构......
睡眠对心血管健康至关重要,但连接心血管病理和睡眠的回路尚不清楚。10月30日,一项发表于《自然》的新研究发现,心脏病发作后,免疫细胞会迅速涌向大脑并促进深度睡眠,这种深度睡眠通过缓解心脏炎症促进康复。......
国家药典委员会发布关于征集药用辅料标准研究用样品的通知(2024年第三批)。原通知如下:各相关单位:2024年我委将继续组织开展《中国药典》药用辅料标准研究。为增强药用辅料标准研究用样品的代表性,确保......
2023年,全国研究与试验发展(R&D)经费投入保持稳定增长,投入强度持续提升,基础研究投入取得新进展,国家财政科技支出稳步增加。一、研究与试验发展(R&D)经费情况2023年,全国共......
南京医科大学教授郑科、郭雪江和副教授林明焰与中南大学教授、中信湘雅生殖与遗传专科医院副院长谭跃球等课题组合作,系统鉴定了哺乳动物生精细胞RNA结合蛋白、RNA结合结构域和非结构域元件,构建其男性不育相......