来源:X-MOL去除养分(磷酸盐)和病原体(如大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)对水质极为重要。碳酸镧在吸附性能、化学稳定性和生物安全方面具有均衡的性能。其中开发了一种途径,即氧化热解过程中的镧(La)碳捕获,用于合成生物炭支持的碳酸钙(La2O2CO3/生物炭),作为抗菌磷酸盐吸附剂。结果显示,氧化热解产生的二氧化碳可以被 La 捕捉,从而在生物炭表面形成 La2O2CO3。最终 La2O2CO3@biochar 在 0.1 克/升低剂量下具有约 134.66 mg/g 的高磷酸盐吸附能力。此外,该材料表现出显著的双重功能,实现了99.99%的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌灭活率,同时不影响其吸附能力。这种协同的养分捕获和抗菌能力,在单一步内解决了水处理中的两大关键挑战:富营养化控制和病原体消除。最后,本研究提出了一种替代途径,用于合成生物炭支持的 La 碳酸盐,作为高效抗菌磷酸盐吸附剂,用于先进水处理。
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来源:X-MOL反向钙钛矿太阳能电池(PSC)中的氧化镍(NiOx)空穴输运层(HTLs)存在界面能级错位和晶格不匹配的问题。这项工作引入了镍酸镧(LaNiO3,LNO)作为优良的 HTL 替代品,并通过双功能界面改造进一步提升其性能。我们在 LNO/钙钛矿界面使用醋酸钴(Co(OAc)2),其中 Co2+掺杂剂通过产生氧空位提升 LNO 导电性,而 OAc−离子使钙钛矿中无配位的 Pb2+缺陷钝化。这种双作用策略同时优化能级比对并提升钙钛矿薄膜质量,减少界面复合。因此,基于 MAPbI3 的改进型器件的功率转换效率相较对照单元提升了 8%。本研究展示了 LNO 的巨大潜力,并为高性能倒置 PSC 提供了一种可通用的界面工程方法。
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华东理工大学郭杨龙教授团队与上海氯碱化工股份有限公司从2008年10月开始,合作开发氯化氢催化氧化制氯气的高效催化剂,2026年2月2日下午18点实现3万吨/年的氯气生产装置的满负荷运行,建成了国内首套具有完全自主知识产权的固定床氯气生产装置,将彻底解决我国聚氨酯和氟化工等行业的大量副产氯化氢的循环利用难题。
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来源:X-MOL镧系系 4f 轨道的固有屏蔽导致磁交换弱,这一根本性限制可以通过使用自由基桥配体来解决。在这项工作中,我们采用了电子缺失配体 3,6-bis(2,2′-二吡基)-1,2,4,5-四甲苯(bbpytz),并通过有意控制 bbpytz 和 Ln(acac)3 的化学计量,制备了一系列二核和三核镭系配合物。该方法得到了双核复形 [LnIII2(bbpytz•–)(μ2–OH)(acac)4](Ln = Dy, 1;Tb, 2)和三核配合物 [LnIII3(bbpytz•–)(μ2–OH)(acac)7]·2MeCN (Ln = Dy, 3;结核 4;Gd,5 人;Y, 6),其中还原的四津配体(bbpytz•–)既作为桥接也作为封闭自由基配体。磁学研究显示自由基中心与 LnIII 中心之间存在反铁磁耦合,耦合常数(−2J 形式主义)为−3.3(1)、−6.0(3)和−3.8 厘米(1)。从头计算支持 DyIII 离子的强轴向各向异性,并展示了磁易轴的近乎平行排列。因此,钽复合物 1 和 3 表现出缓慢的磁弛豫,并作为零场单分子磁铁(SMMs)发挥作用,有效能量势垒分别为 18.8 和 19.8 K。本研究强调了四津自由基在实现强磁交换和控制磁各向异性方面的双重作用,用于高性能单体微体装置的设计。
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