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最新公告:关于更新“国家自然科学基金资助项目结题报告”的通告(2016.11.07)

国家自然科学基金资助项目信息共享服务网站简称"科学基金共享服务网"( http://npd.nsfc.gov.cn)于2006年5月16日正式开通。旨在增加国家自然科学基金资助工作的透明度,促进基础研究学术信息资源的共享和利用,全面反映科学基金资助绩效,加强监督和道德学风建设。

 科学基金共享服务网在开通之际,公布了一批结题项目的基本信息和取得的学术研究结果,包括公开发表的论文、公开出版的著...查看详细

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我国科学家首次实现电驱动的阳离子交换

  图.电驱动的阳离子交换方法用于制备单一异质纳米结构示意图 在国家自然科学基金项目(项目编号:11327901,11525415,51420105003)等资助下,东南大学孙立涛教授领导的研究团队在国际上首次提出电驱动的阳离子交换方法,并成功实现对单一纳米结构的选择性制备与修饰。该研究工作摆脱了传统阳离子交换在选择性制备方面的限制,让纳米尺度下材料和器件结构的加工与制备更精准、更可控。相关研究成果以“Electrically driven cation exchange for in situ fabrication of individual nanostructures”(电驱动的阳离子交换方法用于单一纳米结构的原位制备)为题于2017年4月12日在线发表在Nature Communications上。论文链接:https://www.nature.com/articles/ncomms14889。 阳离子交换方法通常用于制备直接合成方法实现不了或成分更复杂的纳米结构,是目前制备异质纳米结构的主要方法。现有阳离子交换方法分为溶剂驱动的阳离子交换和热驱动的阳离子交换两种,而这两种方法很难实现单一异质纳米结构的可控合成,严重制约了未来高精度纳米器件的集成加工与制造水平。 东南大学孙立涛教授的研究团队利用活性金属作为输入离子源,电场力和欧姆热为主要驱动力,实现了电驱动的阳离子交换,并在原子尺度实时记录了整个阳离子交换全过程。这一成果不仅证明了电驱动的阳离子交换方法是一种可控制备异质纳米结构单体的有效方法,同时也为理解阳离子交换过程中异质结构形成的微观机制提供了可视的、直接的证据。其他近期相关成果分别发表在Adv. Funct. Mater.、Nano Energy、2D Mater.等学术刊物上。

我国研究人员发现第四种晶相最密排列方式

  在国家自然科学基金项目(项目编号:21222301)等资助下,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所伍志鲲研究员课题组与中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所王娟、中国科学技术大学王成名以及上海交通大学黎玲玲合作,发现了一种新的晶相最密排列方式。相关研究结果以“The fourth crystallographic closest packing unveiled in the gold nanocluster crystal”(在金纳米团簇中发现第四种晶相最密排列方式)为题于2017年3月24日在线发表在Nature Communications上。论文链接:https://www.nature.com/articles/ncomms14739。 金属纳米团簇是超小的金属纳米粒子(尺寸一般小于3纳米),虽然团簇的内部结构(即单个团簇中各个原子的排列、键合方式)一直是人们关注的焦点,但是其外部结构(团簇粒子整体在晶体中的排列、晶相排列)特别是金属纳米团簇晶相排列方式,对团簇物理化学性质的影响和调控作用还不清楚。 伍志鲲研究员课题组及其合作者通过高温诱导的配体交换方法,首次合成了一种新的金属纳米团簇—Au60S6(SCH2Ph)36,并通过单晶X-射线衍射解析了其结构,发现该纳米团簇由一个fcc 结构的Au20内核和两个超大的Au20S3(SCH2Ph)18长钉(staple)组成,并且在这两个长钉中存在6个四面体配位的μ4-S(此配位方式在Au-S界面尚属首次发现,见图1)。该纳米团簇结构按照6HLH排列方式(见图2),是人们熟知的fcc、hcp和4H排列之外的第四种晶相最密排列方式。值得指出的是,第三种晶相最密排列方式(4H排列)是1979年由Novgorodova等人在块体Ag中发现的,距今已隔38年。 研究发现这种新的晶相排列显著影响金纳米团簇的荧光特性,可成为调控固态金属纳米团簇荧光的一种新思路。 图1.Au60S6(SCH2Ph)36纳米团簇的结构剖析简图(不同键合方式的Au和S原子以不同颜色显示,C和H原子略去)。 图2.6HLH 排列的Au60S6(SCH2Ph)36纳米团簇。(a)沿[001]方向的堆垛序列;(b)螺旋中心团簇粒子的正视图;(c)螺旋中心团簇粒子的侧视图;(d)左螺旋示意图(为了更好示意6HLH排列,不同平面内的Au原子以不同颜色显示)。  

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