金属化关键词检索结果

创新的合成技术解锁了新的平面有机金属化合物

Innovative synthesis technique unlocks new class of planar organometallic compounds

在该类别中获得了六项诺贝尔奖,自1950年代以来,有机金属化学已被广泛探索。然而,发现新的有机金属化合物仍然很少发生。

科学家创造了不可能:新的复合挑战化学的基本原则

Scientists Create the Impossible: New Compound Challenges Fundamental Principle of Chemistry

曾经不太可能考虑过这种协调化学的新发现,可能会导致催化和材料科学方面的有希望的进步。 100多年来,被广泛接受的18电子规则一直是有机金属化学的基础指南。现在,冲绳科学技术学院(OIST)的研究人员合成了一种新的有机金属化合物,该化合物[...]

缺陷工程增强了氮化碳在产生干净燃料的同时降解污染物的能力

Defect engineering enhances carbon nitride's ability to degrade pollutants while producing clean fuel

光催化剂是强大的材料,它使用光作为运营能源的来源,在许多领域,从食品和生物医学行业到能源生产,成为必不可少的材料。它们主要由氧化物,硫化物等等金属化合物组成,但是尽管它们的有效性很高,但随着时间的流逝,它们会浪费。

量子冲击波:在金属晶体内发现的1D磁力

Quantum Shockwave: 1D Magnetism Discovered Inside a Metallic Crystal

科学家在称为Ti4MnBi2的金属化合物中发现了一种罕见的一维量子磁性,这标志着量子材料研究的重大飞跃。与以前的绝缘材料不同,该系统是金属的,并且在磁性和传导之间显示出很强的相互作用,这暗示了量子计算和旋转型的全新可能性。实验确认[...]

发布公告:土壤中各种铀和其他重金属的实验室加标过程

PUBLICATION NOTICE: Laboratory spiking process of soil with various uranium and other heavy metals

摘要:由于土壤异质性,使用金属加标土壤进行实验室研究具有挑战性。这项工作为实验室研究制备加标土壤提供了一种简单、快速、精确和准确的技术。该过程描述了在各种生物地球化学条件下向土壤中添加各种铀种类和其他重金属,进行实验室规模的中试实验。该过程包括将干燥的土壤和金属化学品研磨成细粉。通过使用塑料布对角翻转对样品进行改进的分裂和组合,使加标的土壤混合物进一步均质化。测量浓度与理论值的比较精度和准确度<20%。然而,由于土壤中金属吸附性强,传统的十金属溶液加标方法会产生高度异质的加标土壤。加标后需要对土壤进行重新干燥和重新研磨,以使处理过的土壤均质化,从而产生可吸入颗粒物。因此,出于安全考虑,需要适当