来源:X-MOL具有光学和磁性的手性分子铁电体引起了广泛关注,但由于晶体对称性的严格要求,其合理构造极具挑战性。基于氢键连接功能块的构造策略,利用阴离子功能块[Ln=Tb III 和 Dy-S (4))获得了两对对镜异构多功能镧系系分子铁电体[R/S-H2MPPA][Ln(btfa)4]2 (Tb- R (1), Tb- S (2), Dy- R (3) 和 Dy- S (4)) Hbtfa = 4,4,4-三氟-1-苯基丁烷-1,3-二酮)和手性质子化胺阳离子 [R/S-H 2MPPA]2+(R/S-MPPA = (R/S)-2-甲基哌嗪)。铁电表征和二次谐波产生(SHG)测量证实,Tb-R(1)和 Dy-R(3)同时表现出铁电和二阶非线性光学(NLO)活性。在室温下,Tb-R(1)和 Dy-R(3)的自发偏振(Ps)分别为 1.02 μC·cm² 和 1.01 μC·cm²。差分扫描量热法(DSC)显示,Tb-R(1) 和 Dy-R(3)的 P2-1 铁电相在 414.9 和 421.6 K 之间保持稳定。此外,Tb-R(1)表现出 TbIII 离子明显的黄绿色发光。Dy-R (3) 显示了场诱导的单离子磁铁(SIM)行为。本研究表明,将手性质子化胺与[Ln(btfa)4]− 功能块整合,可以成为精确构建与磁性或光致发光特性耦合的分子铁电...
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来源:X-MOL牙周炎是一种慢性炎症性口腔疾病,其特征是持续的牙槽骨吸收,其中活性氧(ROS)的积累会加剧组织损伤和局部炎症。二氧化铈纳米颗粒(CNPs)是一种很有前景的氧化还原纳米酶,具有优异的ROS清除和抗炎能力。它们的催化性能高度依赖于比表面积(SSA)和表面Ce含量。3岁以上颗粒形态密切调控着颗粒的氧空位(Ov)浓度和氧分数。然而,碳纳米颗粒(CNP)形态与牙周炎治疗效果之间的相关性仍未得到充分研究,阻碍了其在口腔治疗中的合理应用。本文采用相同的沉淀剂,通过水热法合成了二氧化铈纳米棒、纳米立方体和纳米八面体,并以市售球形CNP作为对照组。体外实验表明,二氧化铈纳米棒具有优异的酶模拟活性、活性氧清除能力、抗炎作用和成骨作用,这归因于其最大的比表面积和最高的表面铈含量。3岁以上纳米棒具有较高的比例和丰富的氧空位。在牙周炎大鼠模型中,负载纳米棒的泊洛沙姆水凝胶有效减轻了牙槽骨吸收、临床附着丧失和炎症浸润。机制研究表明,纳米棒抑制NF-κB信号通路并激活Nrf2通路,从而减轻炎症并增强内源性抗氧化防御能力。这项工作阐明了碳纳米颗粒的构效关系,为牙周炎治疗提供了一种合理的形态调控策略。
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来源:X-MOL双通道发光材料因其独特的电子结构和在各个领域的潜在应用而备受关注。与传统的具有闭壳层结构的双通道发光体(表现出单线态荧光和/或三线态磷光)不同,本文报道了一种具有开壳层结构的双通道铈(III)配合物,其中心Ce(III)离子表现出5d-4f双线态发射。通过系统地设计和研究一系列配位数逐渐变化的铈(III)配合物Ce(Tpsub 4/subMesub 2 /sub ) (Bpsub 4/subMe sub2/sub ) sub2/sub 、Ce (Tpsub4/subMesub2 /sub )sub 2 /sub (Bp sub4 /subMesub2/sub)和Ce(Tp sub4 /subRsub 3 /sub ) sub3/sub(R = Me, Cl, I),分别从七配位到八配位和九配位,我们发现九配位配合物Ce(Tpsub 4/subRsub 3/sub ) sub 3 /sub具有拥挤的配位环境和更长的配位键,在高能光激发后发生配位结构弛豫,从而产生新的发射通道。这项工作展示了镧系 Ce(III) 配合物中一种有趣的双通道双线态发射现象,并将为新型镧系发光材料和双通道发光材料的设计提供新的见解。
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来源:X-MOL光催化固氮技术利用太阳能将大气中的氮气转化为有价值的氨,为高能耗的哈伯-博世法提供了一种可持续的替代方案。镧系元素(Ln)作为优化光催化剂的关键组分,因其独特的物理化学性质而备受关注。本文全面综述了近年来镧系光催化剂在固氮领域的研究进展。首先阐述了镧系光催化剂的光学和电子结构特征、上转换特性以及活性位点。随后,对镧系光催化剂进行了系统分类,包括镧系氧化物、镧系金属有机框架、镧系共价有机框架和镧系钙钛矿。此外,本文还详细阐述了镧系改性策略在光催化固氮领域的应用,包括镧系掺杂、镧系单原子负载和镧系氧化物复合材料的制备。最后,本文重点阐述了该领域面临的挑战和未来前景,旨在为高效、可持续的光催化固氮系统的设计和开发提供见解。
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