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福建物构所镧系金属分子容器配位自组装研究获进展

镧系功能配合物在荧光探针、造影剂、磁性、超导材料等领域展现了良好的应用前景。与过渡金属相比,镧系金属离子的配位数和配位构型都复杂多变且难于控制,从而给具有特定分子组成和几何构型的镧系功能配合物的溶液可控自组装带来极大的挑战。虽然大量的单核或者双核镧系金属配合物已经被文献报道,但是受限于具有特定三维构型的高核多面体组装体系的缺失,关于高核分子容器性镧系配合物的结构设计一直缺乏系统性的理论认识。 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员孙庆福及其团队近期在镧系金属超分子配位自组装研究领域取得突破。此前,该课题组报道了首例通过立体选择性控制的配位自组装来定向合成手性超分子镧系四面体及其独特的手性自分类与手性有机磷阴离子的识别行为(J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8550. DOI:10.1021/jacs.5b03972)。在此基础上,通过对配体结构的连续性调控,该课题组进一步总结并提出......阅读全文

福建物构所镧系金属分子容器配位自组装研究获进展

  镧系功能配合物在荧光探针、造影剂、磁性、超导材料等领域展现了良好的应用前景。与过渡金属相比,镧系金属离子的配位数和配位构型都复杂多变且难于控制,从而给具有特定分子组成和几何构型的镧系功能配合物的溶液可控自组装带来极大的挑战。虽然大量的单核或者双核镧系金属配合物已经被文献报道,但是受限于具有特定三

福建物构所镧系金属手性笼状超分子配位自组装研究获进展

  镧系功能配合物在荧光探针、造影剂、磁性、超导材料等领域展现了良好的应用前景。目前绝大部分超分子自组装体系使用过渡金属离子作为导向基元,稀土离子的运用却相对稀少,主要是因为镧系金属离子的配位数和配位构型都复杂多变并且很难控制,从而给具有特定分子组成和几何构型的镧系功能配合物的溶液可控自组装带来极大

水溶性镧系分子笼的设计合成等研究取得进展

  稀土元素具有独特的光、电、磁性质,应用于生物成像、传感、催化、单分子磁体与上转化发光材料等领域。配位导向自组装是制备新型金属有机多面体型超分子纳米容器的途径之一。与过渡金属不同,镧系离子配位数和构型复杂多变且难以控制,为具有特定分子组成和几何构型的镧系功能配合物的溶液可控自组装带来挑战。目前报道

科研人员打造镧系-金属有机框架检测次氯酸盐新策略

  此外,它在细胞内氧化还原平衡中起重要作用。过量的次氯酸盐会导致组织损伤和一些各种疾病,如阿尔茨海默病,心血管疾病等。因此,非常有必要开发一些有效的技术,用于高灵敏度和选择性检测次氯酸盐。在许多检测次氯酸盐的方法中,荧光探针技术因其设备简单,操作简便,实时监测,灵敏度高,选择性好等优点而备受关注。

制备具有协同化功能且结构多样化的镧系纳米团簇

  有机配体可以控制纳米晶的尺寸、形貌、晶体结构和功能,同样,其在纳米材料的自组装领域也扮演着非常重要的角色,单一纳米颗粒在配体的作用下演变为微观或宏观的组装体,旨在创造新的物理化学性能。  但纳米材料表面有机配体的存在也带来一定的弊端,惰性的有机配体通常会抑制量子点以及太阳能电池等材料的光电性能,

氧化镧的储存

操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应

什么是氯化镧

氯化镧 LaCl3·7H2O 微红色或灰色结晶或块状物。熔点70℃。能溶于水,易潮解。遇碱生成氢氧化物或氯氧化物沉淀。无水盐为白色粉状结晶。密度3.842。熔点860℃,沸点>1000℃。易溶于汽水中,热水中分解。易溶于乙醇和吡啶,在乙醚和苯中不溶。无水氯化镧强烈吸湿,在空气中加热易分解生成氯氧化物

氯化镧溶液是什么颜色

氯化镧溶液为微红色或灰色的~但注意:无水氯化镧为白色粉末。LaCl3·7H2O晶体为微红色。

ICP-AES常用谱线及检出限

序号名称元素波长λ/nm检出限DL/(μg/ml)主要光谱干扰元素归属备注(制剂标,μg/ml)1银Ag328.070.003铜族元素2铝Al309.27396.15237.34308.220.0080.010.010.025V, Fe, MgMo, CaMn硼族元素3砷As①189.04193.7

具有高氢化物离子迁移率的镧系氢化物的钌催化剂

  Adv. Energy Mater.:  具有高氢化物离子迁移率的镧系氢化物的钌催化剂,促进低温氨合成  Ru/LaH3−2xOx的氨生成温度比Ru负载镧氧化物低100℃。本文研究了载钌镧氧化物Ru/LaH3−2xOx的氢离子导电性与氨合成活性之间的关系。Ru/LaH3−2xOx催化合成氨的表观