科研人员观测到含有玻璃态关键结构单元的中性氧化硼团簇

氧化硼(B2O3)广泛应用于玻璃、光学材料和高能推进剂等领域,在常压下以玻璃态形式存在。玻璃态氧化硼模型被认为是由特定结构单元组成的二维网络,但其结构表征和生长机制仍不明确。研究氧化硼团簇结构的演化,对理解玻璃态物质的生长机制和成键特征具有重要意义。然而,与离子型氧化硼团簇相比,中性氧化硼团簇不带电荷,难于探测和质量选择,实验研究更具挑战性。因此,实现中性氧化硼团簇的精准光谱表征是研究人员长期以来的目标之一。近日,中国科学院大连化学物理研究所等科研团队,利用大连相干光源观测到含有玻璃态关键结构单元的中性氧化硼团簇,为理解玻璃态物质的微观结构和生长机制提供了新思路。为实现对中性团簇的精准探测和结构解析,团队自主开发了基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验站,实现了质量选择中性团簇的高灵敏谱学探测、结构表征和反应性能研究。结合大连相干光源和桌面极紫外光源,该实验站已被用于水团簇、金属—水团簇、硼团簇等体系的中性团簇光谱研究。科研人员......阅读全文

我国学者发现无序玻璃态固体玻璃玻色峰的方向序

  有序晶体的原子振动可描述为一系列格波,而声子则是这些格波的能量量子化。在太赫兹(THz)低频段,格波可近似为连续介质弹性波,其振动能级态密度正比于频率的平方,服从经典的德拜模型。但是,对于所有的无序玻璃态固体,它们的低频振动总是偏离德拜模型预测而出现态密度过剩,形成反常的“玻色峰(Boson p

哈工大航天学院教授破解玻璃态物质本质难题

  近日,哈尔滨工业大学航天学院吕海宝教授在玻璃态物质本质及其玻璃化转变研究领域取得进展,相关研究成果以《分子物理与凝聚态物理的定律统一性》为题发表在《物理学进展报告》(Reports On Progress In Physics)上。该研究为破解“物理定律能否统一”和“玻璃态物质本质是什么”两个世

力学所揭示玻璃态物质年轻化新机制

  长程无序的玻璃物质,由于处于热力学亚稳态,其动力学具有自发的老化行为。玻璃老化常伴随物理、力学等性能的劣化。因此,如何使老化的玻璃态物质重新年轻化,实现性能的恢复,近年来得到越来越多的关注,其中的关键是探究玻璃结构年轻化的物理机制。目前,普遍认为,玻璃年轻化源于在外部能量激励下局域结构重排导致的

你造吗?玻璃态的离聚物粘固粉(Cement)可以补牙

  新型的玻璃态的离聚物粘固粉作为一种新的牙体填充材料,相对传统的复合材料具有更多优点。经过分析测试性能稳定,可以很好服务有复发龋齿问题的患者。  由哥本哈根大学的医学与健康科学学院和尼尔斯玻尔研究所组成的一个跨学科、跨领域的科研团队,他们经过不断试验,目前已开发出用玻璃态的离聚物粘固粉作为一种新的

非球形胶体微粒研究揭示玻璃态转变的静态结构特征

  物质玻璃态转变的本质一直是凝聚态物理的未解难题。探索过冷液体动力学行为减缓与静态结构演化的关系是当今玻璃态转变研究的一大热点问题和重要挑战。中国科学院力学研究所王育人课题组郑中玉博士与香港科技大学韩一龙博士合作,以二维胶体椭球系统为模型体系,研究了玻璃态转变的结构起源问题,揭示了过冷液体的运动减

宁波材料所等在玻璃态物质的应力记忆效应方面获进展

玻璃材料是一类非平衡态材料,涵盖金属玻璃、有机玻璃、硅酸盐玻璃等多种类型。玻璃材料在各类工程领域中常作为结构材料,得到了广泛应用。当这些玻璃结构材料在恒定形变条件下服役时,会出现应力松弛现象,即随着服役时间的增长,应力逐渐降低,从而削弱材料的承载能力和稳定性,影响构件的服役期限。因此,研究提高玻璃材

研究开发出混合金属卤化物高透明玻璃态闪烁屏

闪烁材料是可被特种射线如X射线、γ射线、中子等激发产生紫外或可见光的功能材料,具备优异的辐射探测能力,可用于石油资源勘探、医学影像、工业探伤等领域。中国科学院理化技术研究所孙承华团队聚焦于钙钛矿等闪烁材料的合成、发光性能调控及其在X射线、γ射线、中子、质子成像领域的研究并取得系列成果。其中,快中子射

研究开发出混合金属卤化物高透明玻璃态闪烁屏

闪烁材料是可被特种射线如X射线、γ射线、中子等激发产生紫外或可见光的功能材料,具备优异的辐射探测能力,可用于石油资源勘探、医学影像、工业探伤等领域。中国科学院理化技术研究所孙承华团队聚焦于钙钛矿等闪烁材料的合成、发光性能调控及其在X射线、γ射线、中子、质子成像领域的研究并取得系列成果。其中,快中子射

大多数食品类化合物玻璃态转变温度计算方式

大多数食品类化合物(碳氢化合物和蛋白质)的Tg是比较高的,且随相对分子质量(Mr)的增加而增加。 Johari等测定过水的Tg值为-135℃,也就是当冰块在-135℃以上时其表面带粘性。Tg值是粉状食品加工和储存的常用评估标准。低Mr的物质的Tg值可用(微分热量扫描仪)DSC法测定。 当喷雾干燥时,

科研人员观测到含有玻璃态关键结构单元的中性氧化硼团簇

氧化硼(B2O3)广泛应用于玻璃、光学材料和高能推进剂等领域,在常压下以玻璃态形式存在。玻璃态氧化硼模型被认为是由特定结构单元组成的二维网络,但其结构表征和生长机制仍不明确。研究氧化硼团簇结构的演化,对理解玻璃态物质的生长机制和成键特征具有重要意义。然而,与离子型氧化硼团簇相比,中性氧化硼团簇不带电

化学态分析

化学态分析是XPS最具特色的分析技术。具体分析方式是与标准谱图和标样对比,对比方法有:化学位移法:化学环境不同,产生化学位移。俄歇参数法:俄歇参数α定义为最尖锐俄歇峰动能与最强光电子峰动能之差,即 α=EKA-EKP(KA、KP是下标)式中, EKA为俄歇峰动能; EKP为光电子峰动能(KA、KP是

压延玻璃是长虹玻璃吗

压延玻璃是一种加工制造特种玻璃的工艺。与传统的玻璃加工方式不同,压延玻璃是在玻璃板的加工前,将玻璃预先加热至玻璃变形温度,然后通过加压和拉伸的方式,达到所需的厚度和尺寸。压延玻璃通常用于制造比较大而较薄的玻璃板,具有尺寸大、强度高、柔韧性好、透光性佳等特点。与长虹玻璃不同,压延玻璃是一种特定的加工方

玻璃行业新面孔——热反射玻璃

  热反射玻璃是有较高的热反射能力而又保持良好透光性的平板玻璃,它是采用热解法、真空蒸镀法、阴极溅射法等,在玻璃表面涂以金、银、铜、铝、铬、镍和铁等金属或金属氧化物薄膜,或采用电浮法等离子交换方法,以金属离子置换玻璃表层原有离子而形成热反射膜。热反射玻璃也称镜面玻璃,有金色、茶色、灰色、紫色、褐色、

光学玻璃镜片的玻璃码

  国际玻璃码用九位数字表示,形式为:xxxxxx.xxx;  头三位数字代表折射率nd小数点后头三位数。 下三位数字代表阿贝数Vd头三位数,不计小数点。 小数点后的三位数代表玻璃的密度,不计小数点 例如K10玻璃  nd=1.50137 小数点后头三位数=501 Vd=56.41 头三位数,不计小

硬质玻璃与软质玻璃的区别

硬质玻璃,又名高硼硅玻璃,95料玻璃:SiO2(80%左右),硼酸钠(12%)。耐高温,高压,耐腐蚀,机械强度高膨胀系数上,导热性好,耐温差变化,操作温度

感受态制备:酵母感受态细胞制备实验

酵母感受态细胞制备可以:(1)用于建立酵母转化体系;(2)用于酵母表达系统构建;(3)用于酵母其他分子生物学研究。实验方法实验材料酿酒酵母 试剂、试剂盒YPDA液体培养基 蒸馏水 甘油 二甲基亚砜 仪器、耗材培养皿 离心机 离心管 冰箱 实验步骤一、试剂与耗材 1.  试剂 细菌用-酵母提取物(Fi

玻璃知识

.物质的玻璃态   自然界中,物质存在着三种聚集状态,即气态,液态和固态。固态物质又有两种不同的形式存在,即晶体和非晶体(无定形态)。   玻璃态属于无定形态,其机械性质类似于固体,是具有一定透明度的脆性材料,破碎时往往有贝壳状断面。但从微观结构看,玻璃态物质中的质点呈近程有序,远程无序,因而又有些

玻璃及玻璃仪器的相关资料

  首先,小编带你了解下玻璃料性(非石英类),大体分为以下三类:   第一类:硬质料;   按照其耐热急变温差的大小又可分为特硬质和硬质两种。特硬质高硼硅酸盐玻璃,其耐温急变温差超过270℃。硬质玻璃是一种硼硅酸盐玻璃,它有大炉吹制硬质料和灯工硬质料之分,灯工硬质料中增加了氧化钾的成分含量,

实验室玻璃反应釜为何要用玻璃高硼硅玻璃

实验室的玻璃反应釜,之所以要使用高硼硅玻璃,是因为这种材质的玻璃,耐高温耐热化学形式会更稳定一些,所以用于实验室的专业使用,会达到更加安全以及科学的效果,所以平时使用的时候要注意。

感受态制备:农杆菌感受态的制备和转化

双元载体的农杆菌转化1.1农杆菌感受态细胞的制备1.1.1. 取-70℃保存的EHA105于含50μg/ml链霉素平板划线,28℃培养。1.1.2. 挑取单菌落接种于5ml YM液体培养基中,220rpm 28℃振荡培养12-16 hr。1.1.3. 取2ml菌液转接于100ml YM液体培养基中,

感受态制备:农杆菌感受态细胞制备实验

农杆菌感受态细胞制备实验农杆菌感受态细胞制备可以:(1)用于建立农杆菌转化体系;(2)用于农杆菌表达系统构建;(3)用于农杆菌其他分子生物学研究。实验方法氯化钙法电转农杆菌感受态实验方法原理在基因工程操作中,感受态细胞的制备和质粒的转化是一项基本技术。感受态是细菌细胞具有的能够接受外源DNA的一种特

表面元素价态分析

虽然俄歇电子的动能主要由元素的种类和跃迁轨道所决定 , 但由于原子外层电子的屏蔽效应 , 芯能级轨道和次外层轨道上电子的结合能 , 在不同化学环境中是不一样的 , 而是有一些微小的差异。轨道结合能的微小差异可以导致俄歇电子能量的变化 , 称为俄歇化学位移。一般来说 , 俄歇电子涉及到三个原子轨道能级

中子态的定义

这样的状态,叫做“中子态”。这种形态大部分存于一种叫“中子星”的星体中,它一般是由质量为太阳质量的10倍到29倍的恒星晚年发生坍缩而造成的。

什么是中子态?

假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,都变成了中子。

“中子态”的概念

假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得很紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的 变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子。这样的状态,叫做“中子态”

单线态氧的制备

基态氧分子吸收光直接产生1O2是不可能的,跃迁高度禁阻。可以通过光敏化法、微波放电法和化学方法得到。1.光敏化法就是在光敏化剂作用下对基态氧进行辐照。常用的光敏化剂是一种荧光性染料(如荧光黄、亚甲基蓝、叶绿素等),可表示为:敏化剂----hv--->敏化剂T1敏化剂T1+3O2----能量传递---

硝态氮是什么

硝态氮是指硝酸盐中所含有的氮元素。水和土壤中的有机物分解生成铵盐,被氧化后变为硝态氮。以硝态氮为主,再加上亚硝(酸盐)态氮、氨态氮和有机态氮总称之为总氮或全(态)氮。有些国家的水质标准中,对湖水水质已制定了全氮的标准。如日本规定上水的硝态氮或亚硝态(酸盐)氮均不超过10mg/L。

超级感受态制备

Simple and Efficient Method (SEM) to Make Competent Cells Preparation of Frozen Competent of DH5α 1) 250 ml TB solution 10mM Pipes or 10 mM Hepes, 0.6

激发态的概念

原子吸收能量后从基态跃迁到较高能级,电子在较远的轨道上运动的定态称为激发态。

芳香过渡态理论

与基态分子一样,周环反应的过渡态也可分为芳香性的和反芳香性的。芳香性的过渡态具有较低的活化能,若反应能够形成芳香性过渡态,则反应是允许的。反芳香性过渡态具有较高的活化能,若反应形成反芳香性过渡态,反应将是不利的或禁阻的。当了解了相互作用轨道的排列方式及其所涉及的电子数后,在判断相应的过渡态是芳香性的