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福建物构所Chem Rev综述:功能性多核稀土超分子结构的配位导向自组装
超分子化学,即“超越分子概念的化学”,在过去几十年取得显著进展。基于各种非共价键相互作用的超分子自组装为功能器件的微型化和智能化提供一种有效手段,在材料科学、生物学、医学等领域具有重要的应用。稀土元素具有优异的光、电、磁和催化性能,以及特殊的配位特性,在国民生产和科技发展中具有至关重要的作用。与单核稀土化合物相比,多核稀土超分子组装体系能够提供更多的结构优势和功能优势,但同时在结构的定向设计合成方面也面临着更大的挑战。迄今为止,基于稀土配…
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福建物构所研制出肿瘤微环境响应型稀土-核苷酸自组装纳米药物
近年来,随着纳米技术的飞速发展,以纳米材料为载体的纳米药物逐渐成为生物医药领域的前沿热点之一,为癌症诊疗提供了新的思路和希望。然而,目前绝大多数纳米材料不具备生物可降解性并且易被网状内皮系统捕获,导致其在肝脏和脾脏等器官中蓄积,从而难以排出体外。体内长期滞留而产生的潜在毒性是阻碍纳米材料从基础研究向临床试验转化的难题。如何构建兼具肿瘤靶向蓄积且快速代谢的生物友好型纳米药物,实现肿瘤靶点安全有效的精准治疗,是当前肿瘤诊疗研究面临的一项重大挑…
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中国科学院广州地球化学研究所发现风化淋积型稀土矿中稀土的新赋存态
风化淋积型稀土(即离子吸附型稀土)矿由花岗岩、凝灰岩等富稀土元素(REY)母岩经化学风化和稀土迁移富集而形成,其特点是富含中重稀土元素,是重要的战略性矿产资源。研究表明,风化淋积型稀土矿床中的REY主要以可交换态REY(III)离子的形式赋存于粘土矿物,REY富集的主要诱因是REY(III)离子与粘土矿物的界面吸附作用。为探明该作用的微观机制,前人已开展了大量吸附模拟实验研究;主要是分析短时间(数天或更短时间)尺度下REY(III)…
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上海光机所在稀土氟化物晶体研究中取得进展
中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室激光晶体研究团队在CeF3晶体研究基础上,开展了Er:CeF3晶体生长、光谱和磁光性能研究。相关研究工作发表在Journal of Alloys and Compounds上。 掺铒(Er3+)材料在激光器、光振荡器和光放大器等领域具有重要应用。三氟化铈(CeF3)晶体具有大稀土离子半径、高透过率以及较低的声子能量,有助于降低无辐射跃迁概率,是有潜力的激光基质材料。此外,CeF3晶…
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美国国家能源技术实验室牵头研发稀土元素生物吸附反应器
美国国家能源技术实验室(NETL)正与劳伦斯利沃莫国家实验室(LLNL)、杜克大学和亚利桑那大学合作开发一种反应器,该反应器能够选择性地提取稀土元素,并且不会造成对周边环境的破坏。 通过这项技术可以从煤炭的废弃物中提取稀土元素,稀土元素可以应用于能源、国防和医疗等各个行业,所生产的各类产品可以发挥重要功能。利用这些煤炭废弃物回收稀土元素的技术将继续在清洁能源领域发挥重要作用,并为煤炭产业区的工人们创造新的就业机会。美国能源部和国家能源技…
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等离子体所在核辐射防护材料性能研究方面取得新进展
近日,等离子体所在核辐射防护材料性能研究方面取得新进展,等离子体诊断研究室辐射防护组霍志鹏副研究员及其指导的硕士研究生赵盛成功研制了一类高性能、无铅化的中子及伽马射线复合屏蔽材料,并围绕材料的屏蔽性能与机制展开了实验研究和模拟计算验证,相关成果发表在核科学技术1区期刊Nuclear Materials and Energy上,并申请了发明专利。 中子是电中性粒子,不受库仑力作用,穿透性极强,且在碰撞过程中会产生次级伽马射线,是现代核辐射…
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宁波材料所在多色荧光高分子水凝胶构筑仿生皮肤方面取得新进展
在自然界中,许多生物体根据生存需要逐渐进化出独特的环境适应行为,例如变色龙、树蛙、章鱼等变色生物可以根据环境需要来自适应改变皮肤颜色和图案,以达到交流、伪装等目的。受此启发,科研工作者们希望通过设计智能人工材料(特别是类生物组织的软、湿态高分子水凝胶材料)来复制生物体的环境刺激响应变色行为。这种仿生智能变色水凝胶新材料的发展不仅有利于理解自然界的生物变色现象,还有望在传感检测、柔性显示、变色伪装皮肤、软体机器人等领域发挥重大应用价值。 …
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福建物构所在稀土材料用于防伪和信息加密中取得新进展
防伪材料与技术是保障社会经济活动安全有序进行的关键材料与技术之一,其中光学材料在防伪与加密领域受到了广泛关注。与传统荧光粉相比,长余辉材料在外部光源关闭后仍能持续发出余辉,可以实现无背景荧光干扰,额外的时间维度余辉发光可以实现信息加密,从而提高防伪性能。然而,目前的长余辉防伪材料主要集中于可见光区域,这使得防伪中加密的信息能够被人眼看到,降低了其信息的隐蔽性。相比之下,紫外光作为一种人眼不敏感的光,难以被人眼察觉,因此其可以执行高隐蔽性的…
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有研稀土:子公司雄安稀土在新型稀土卤化物固态电解质材料领域取得进展
全固态电池是当前新能源汽车用动力电池的重要发展方向,有望从根本上解决现有动力电池的安全性问题,并进一步提升动力电池的能量密度。固态电解质是全固态电池的核心材料。卤化物固态电解质是继聚合物、氧化物、硫化物之后的一种新体系固态电解质材料,具有高离子电导率、高氧化稳定电位、机械性能好、材料选型范围宽等突出优点,是当前新型固态电解质材料领域的研究热点。 有研稀土子公司河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司(雄安稀土)瞄准固态电解质研究前沿,在有研…
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宁波材料所在热变形制备稀土磁制冷材料研究上取得进展
基于材料磁热效应的磁制冷技术具有内禀可逆的高效热力学特性和环保优势,有望成为气压缩制冷最具潜力的替代方案之一。我国具有自主知识产权的La-Fe-Si合金是国际上公认的具有较大应用潜力的磁制冷材料之一。然而,这种材料的磁热功能相由包晶凝固反应形成,传统铸造方法很难直接获得磁热相。通常需要将铸态合金在1273 K左右的高温均匀化热处理数周,其制备周期长且能耗较高,严重阻碍了磁制冷技术的发展。以往的研究多采用提高热处理温度、加快凝固速率、成分优化…
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