化学
科学发现总有可能像镭一样造福人类。
— (1921)
一种小分子能粘住未经处理的 PTFE,之后又可以用乙醇洗掉
一篇 JACS 论文报道了一类含氟冠醚磷酸酯胶黏剂:在实验室搭接剪切测试中,它们能粘接以难粘著称的 PTFE,同时又能用乙醇洗去。CyclicFP-fmoc 在未经处理的 PTFE 上达到 1.3 MPa,并表现为具有延性的内聚破坏;相关变体最高达到 2.3 MPa。光谱证据支持这样的机制:PTFE 界面存在氟—氟相互作用,而胶黏剂内部还依靠氢键和 π–π 堆积。这是一项很有前景的材料结果,但还不是商业胶水、通用回收方案,也不是完整的环境安全评估。
碳—铋三键揭示教科书式σ/π图景从哪里开始失效
一项Science研究利用低温光电子能谱和相对论量子计算探测CBi-分子离子;它是熟悉三键物种的重元素近亲。结果提供直接证据,表明强烈的自旋—轨道耦合可以把经典σ/π成键框架重新组织成以总角动量标记的相对论克拉默斯对。这并没有让通常的化学成键理论变成错误;它说明了为什么在极重原子附近,记账方式会发生变化。
一种固态材料在阳光级别强度下将可见蓝光转换为紫外光——但它不是一台太阳能机器
研究人员设计了基于DHI的有机晶体,其烷基侧链在不妨碍三重态能量移动的情况下保护π电子系统。最佳的iBu-DHI/Ir(ppy)₃固态薄膜通过三重态-三重态湮灭实现了可见光到紫外的上转换,绝对量子产率为1.9%,阈值激发强度为1.2 mW cm⁻²,接近445 nm附近的太阳强度。这是固态光子上转换的一项真实材料进步。它不是一个工作太阳能设备,不是「免费紫外光」,也尚未证明可见阳光能够大规模驱动有用的紫外化学。