化學
科學發現總有可能像鐳一樣造福人類。
— (1921)
一種小分子能黏住未經處理的 PTFE,之後又可以用乙醇洗掉
一篇 JACS 論文報告了一類含氟冠醚磷酸酯膠黏劑:在實驗室搭接剪切測試中,它們能黏著以難黏著稱的 PTFE,同時又能用乙醇洗去。CyclicFP-fmoc 在未經處理的 PTFE 上達到 1.3 MPa,並表現為具有延性的內聚破壞;相關變體最高達到 2.3 MPa。光譜證據支持這樣的機制:PTFE 界面存在氟—氟相互作用,而膠黏劑內部還依靠氫鍵和 π–π 堆積。這是一項很有前景的材料結果,但還不是商業膠水、通用回收方案,也不是完整的環境安全評估。
碳—鉍三鍵揭示教科書式σ/π圖景從哪裡開始失效
一項Science研究利用低溫光電子能譜和相對論量子計算探測CBi-分子離子;它是熟悉三鍵物種的重元素近親。結果提供直接證據,表明強烈的自旋—軌域耦合可以把經典σ/π成鍵框架重新組織成以總角動量標記的相對論克拉默斯對。這並沒有讓一般化學成鍵理論變成錯誤;它說明了為什麼在極重原子附近,記帳方式會發生變化。
一種固態材料在陽光級別強度下將可見藍光轉換為紫外光——但它不是一台太陽能機器
研究人員設計了基於DHI的有機晶體,其烷基側鏈在不妨礙三重態能量移動的情況下保護π電子系統。最佳的iBu-DHI/Ir(ppy)₃固態薄膜通過三重態-三重態湮滅實現了可見光到紫外的上轉換,絕對量子產率為1.9%,閾值激發強度為1.2 mW cm⁻²,接近445 nm附近的太陽強度。這是固態光子上轉換的一項真實材料進步。它不是一個工作太陽能設備,不是「免費紫外光」,也尚未證明可見陽光能夠大規模驅動有用的紫外化學。