中国化学会副理事长、底的的事中国国际科技促进会副会长、底的的事中关村石墨烯产业联盟理事长、中关村科技园区丰台园科协第三届委员会主席、教育部科技委委员及学风建设委员会副主任和国际合作学部副主任。
进一步,防老作者采用X射线单晶衍射全面揭示了两种有机聚轮烷晶体的内部结构特征(图2和图3)。因此,个运气实现MIMs在纯有机聚合物中高度有序集成也成为超分子化学领域的重要挑战之一。
另外,个人由于纯有机聚合物晶体结构在电子束辐照下极易被破坏,机械互锁分子(MIMs)微观结构的观察与解析也是电子显微领域的一项难题。在本工作中,底的的事作者提出一种配位硼氮键驱动自组装的新策略,实现了纯有机聚轮烷晶体的有效构筑。本研究得到了国家重点研发计划(2021YFA0910100,2022YFE0113800),防老国家自然科学基金(22035006,22122505,22075250,22205200,21771161),防老浙江省自然科学基金(LD21B020001),浙江大学上海高等研究院繁星科学基金(SN-ZJU-SIAS-006),阿卜杜拉国王科技大学赞助研究办公室(OSR-2019-CRG8-4032),以及罗伯特.A. 韦尔奇基金会(F-0018)的资助。
这归因于聚轮烷晶体内部具有大量协同微观运动的轮烷单元可以有效耗散外部的机械压力,个运气从而使晶体具有更好的结构稳定性。然而,个人截至目前这种思路被证明通过传统方法是难以实现的,因为MIMs的内部运动会对有机聚合物的结晶造成明显的干扰。
底的的事图4. 通过低剂量冷冻透射电子显微镜实现聚轮烷高分辨成像。
另外,防老研究结果表明低温条件下可以最大程度地减少电子显微镜的辐照损伤效应,从而缓解剂量限制分辨率的问题(图5)。同时,个运气双方还将携手通过多种方式,共同推进上海数字体育建设,持续促进电竞产业健康发展,助力上海打造全球著名体育城市和全球电竞之都。
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