“传感器”类别的存档

来看看变色的晶体,坚持科学新利手机客户端

咪唑配体合成铜双金属配合物,以及结晶和溶剂交换形成的溶剂色谱材料。用可见区漫反射光谱对溶剂显色行为进行了定量分析。

咪唑配体合成铜双金属配合物,以及结晶和溶剂交换形成的溶剂色谱材料。用可见区漫反射光谱对溶剂显色行为进行了定量分析。

在我本科第一堂无机化学课上,新利手机客户端我们的教授一开始就给大家分发了一些矿物样品,向我们保证,如果我们继续研究金属的化学,我们就可以每天研究色彩斑斓的晶体新利手机客户端。当时,在这个主题的复杂性中,色彩似乎是一个陈腐的细节。为什么你会选择一个如此简单的研究领域呢?好吧,在以淡黄色油为主的博士学位之后,我想我现在明白了。

南非Stellenbosch大学的Nikolayenko和Barbour为我们带来了色彩!作者合成了有机金属铜配合物,它们结晶形成多孔单晶,在吸收各种溶剂后颜色会发生剧烈变化。研究了x射线晶体学的溶剂色谱机理,EPR,紫外可见光谱和干膜厚度计算。溶剂色谱材料不仅仅是为了好看;它们有可能被用作敏感物质,用于检测溶剂蒸汽的选择性和可回收传感器,在工业过程风险管理中具有有用的应用,化学威胁探测和环境监测。

研究人员合成了一系列由双齿配体与铜离子配位的2-甲基咪唑基组成的配合物。复合物堆积在晶体中形成通道,能够捕获溶剂分子以得到不同颜色的晶体:含有二甲基亚砜和四氢呋喃的晶体是绿色的(λ马克斯=574牛米和540牛米,分别)含乙腈的为红色(λ马克斯= 624纳米)以及捕获丙酮的晶体,乙醚和戊烷是黄色(λ马克斯= 588)橙色(λ马克斯=598 nm)和红色/棕色(λ马克斯= 592纳米)分别。

作者揭示了溶剂客人的大小之间的相关性,铜配合物的配位几何,配体场分裂。乙腈等小客体对金属环骨架的扰动最小,保留菱形配体场几何(大δxy的g值),小配体d轨道分裂和红移光谱。像THF这样的大客人有相反的效果,给出接近四方(小δ)的配位体场几何图形xy)大配体场d-轨道分裂和蓝移光谱。

通过深入探究看似简单的现象背后的复杂性,Nikolayenko,巴伯和他们的同事用一系列的单晶体配合物表明,颜色没有简单的东西(细节也没有陈词滥调)。

要了解更多信息,请阅读:

超分子溶剂色谱:从结晶学的机械洞察,光谱学,理论

Varvara我。Nikolayenko,丽莎·M。van Wyk,奥德QMunro,伦纳德J。Barbour。
化学。共同体。,2018年,之前的文章
DOI:10.1039/C8CC2197J

关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大由李昭君教授指导。她来自堪培拉,澳大利亚她在那里完成了她的本科学位。她目前的研究集中在过渡金属催化作用,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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伊丽莎白·纽:2017年ChemComm新兴研究员演讲奖得主

代表化学通讯编委会,我们很高兴宣布伊丽莎白新来自悉尼大学,澳大利亚作为2017年的赢家化学通讯新晋研究员讲师-恭喜,莉斯!

伊丽莎白新

利兹完成了她的学士学位(高级,在达勒姆大学攻读博士学位之前,在悉尼大学获得化学荣誉1和奖新利手机客户端章)和理学硕士学位,英国一起工作大卫·帕克教授.在一月份获得化学博士学位后,新利手机客户端2010年,她是1851年在加州大学伯克利分校博士后研究员展览的皇家委员会成员。张教授.2012年,她以ARC DECRA研究员的身份回到悉尼大学,开始了她的独立研究生涯。立足分子成像前沿,研发新型化学成像工具,补充现有成像平台。

她开发了第一套含有黄素的细胞氧化还原环境可逆传感器作为传感组,包括比例可逆细胞质传感,可逆线粒体传感,线粒体比例感测。她也发展了铂代谢物的第一荧光传感器,使顺铂代谢前所未有的可视化,以及用于研究跨平台类似物代谢的后续传感器。她的研究小组是世界上为数不多的研究钴配合物作为响应性磁共振造影剂的研究小组之一,她发明了新的比率荧光传感方法,以及控制亚细胞靶向的新策略。她的研究成果曾获多个奖项,其中,新州年度(2016)青年职业研究人员奖和亚洲生物无机化学青年职业研究人员奖(2014)。新利手机客户端

热爱传播科学,新利手机客户端作为澳大利亚皇家化学研究所(RACI)的尼霍姆青年讲师,2014-5,塔斯马尼亚的青年讲师,2017)向公众(作为新南威尔士州的一名高大罂粟获奖者,2015)以及政治家和决策者(当选为澳大利亚科学院早期职业中期研究者论坛的执行成员)。新利手机客户端她目前是悉尼大学化学学院的高级讲师和西太平洋银行研究员,新利手机客户端哪里她的小组继续关注生物系统研究用分子探针的发展。

作为演讲的一部分,在接下来的一年里伊丽莎白将在三个地方做演讲,这些事件至少有一件发生在国际会议上,在那里,她将被正式授予她的新兴研究员讲师资格证书。她讲座的细节将在适当的时候公布——请留意博客上的细节。

阅读以下伊丽莎白·纽的文章:

一种钴(II)配合物,对负离子有独特的寄生反应。
e.年代。奥尼尔JL.KolanowskiP.d.邦尼奇和E。J新的
化学。共同体。,2017年,五十三,3571-3574
DOI: 10.1039 / C7CC00619E,沟通

从外部看:重新定义分析化学在生物科学中的作用新利手机客户端新利手机客户端
多米尼克J。黑尔和伊丽莎白J。新的
化学。共同体。,2016,五十二,8918 - 8934
DOI:10.1039 / C6CC00128A,专题文章
从主题集合2016年新兴市场调查人员

单功能铂类的荧光传感
克拉拉沈,本杰明DW哈里斯,露西J。道森,凯莉。查尔斯,特里沃WHambley和Elizabeth J。新的
化学。共同体。,2015,51,63126314
doi:10.1039/c4cc08077g,交流,开放获取

生物成像金属:平衡灵敏度,选择性和空间分辨率
多米尼克J。野兔,伊丽莎白·J。新的,马丁D。德琼奇和加文·麦考尔
化学。SOC。牧师。,2015,44,5941-5958
DOI:10.1039 / C5CS00055F,教程审查,开放获取

一种用于共聚焦显微镜检测氧化应激的freometric氧化还原探针,流式细胞术
Amandeep Kaur默罕默德。Haghighatbin,康纳F。霍根和伊丽莎白J。新的
化学。共同体。,2015,51,10510 - 10513
DOI: 10.1039 / C5CC03394B,沟通

一年一度的化学通讯新兴研究者讲师认可处于独立学术生涯早期的新兴科学家。2018年新兴研究者演讲的提名将于今年晚些时候开始——关注博客了解详情,更多了解我们以前的获奖者。

2016:和李来自上海有机化学研究所,新利手机客户端中国

二千零一十五来自悉尼大学的Deanne D'Alessandro,澳大利亚

来自北京分子科学国家实验室的赵永胜,新利手机客户端中国

2014:冯新良来自马克斯普朗克聚合物研究所,德国

2014:托米斯拉夫·弗里麦吉尔大学加拿大

2014:西蒙M汉弗莱来自德克萨斯大学奥斯汀分校,美国

2013:露易丝。Berben来自加州大学戴维斯分校,美国

2013:玛丽娜库莫娃来自伦敦帝国理工学院,英国

2012:这个名为Hiromitsu Maeda来自立命馆大学,日本

2011:斯科特Dalgarno来自赫里奥特瓦特大学,爱丁堡英国

同样重要的是:你可以读2016化学通讯新兴调查问题它突出了杰出的有前途的科学家的研究,并注意我们2017年的新兴研究人员问题-即将到来。你也可以看看我们以前在2011,2012,2013,2014二千零一十五.

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注意缝隙-增强发光聚集体的嵌入

特定的分子,在溶液中不会发光,分子聚集时能强烈发光;这就是所谓的聚集诱导发射(AIE)。发光材料作为高效的电致发光材料被广泛应用。敏感的淬灭,作为生物长袍。AIE效应的主要原因是分子内旋转的限制。因此,可以将分子引入具有刚性骨架的无机材料中,如α。-磷酸锆层。

Jihong余和他的同事们从吉林大学中国已经发表了一种描述第四纪夹层的方法。四苯乙烯(TPEN)阳离子,所有的发色团,α-zirconium磷酸盐。乍一看,这似乎不是一个很难的任务,毕竟,TPEN两端有两个永久性正电荷,适合与带负电荷的磷酸盐层相互作用。但是,在这种情况下,大小很重要。发色团几乎是磷酸盐层之间距离的三倍,不仅仅是紧身衣!

拉伸层α-zirconium磷酸丁胺的preintercalation之前介绍的发色团

为了克服这个问题,于和同事们一起进行了预插步骤丁胺在进行阳离子交换步骤将TPEN发色团置于磷酸盐层之前。最终,在把最后一个分子放进去之前,就像你在把敏感的脚放进去之前拉伸一双鞋子,使它们合脚一样。

结果表明,插层产物在电磁波谱的蓝色区域具有很高的发射率,很容易被细胞内化。该系统具有良好的生物相容性。表明它将为荧光标记在未来生物医学成像中的应用提供良好的基础。

要阅读详细信息,看看热点化学通讯文章全文:

离子交换插层和细胞成像

董东丽Chuanlong苗,萧丹望向慧钰余继红、徐汝仁
化学。共同体。,2013,49,接受的手稿
doi:10.1039/c3cc45041d

伊恩·拉莫尔是化学通讯他在实验室里研究了各种各样的课题包括用于防水的纳米结构表面以及通过表面增强光学光谱分析开发用于生物分析的纳米颗粒系统他目前从事科学管理工作,专注于对气候变化的反应在业余时间,他还从事于对气候变化的响应。OES读数,新利手机客户端摄影和艺术。

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环境(CASE)网络的催化和传感

环境(CASE)网络的催化与传感一群朋友是否热衷于分享他们的共同兴趣开发新型分子传感器和催化剂利用共同的潜在利益。现在是案例网络的主要成员(包括Fossey,詹姆斯,Qian江、邓)在当前版本的化学通讯 这在封面和封底上占据了很重要的位置。

封面文章(doi:10.1039/c3cc43265c)描述过氧化物传感体系中的催化去硼化(生物活性氧模型)封面图片向约瑟夫·普里斯特利致敬,他在伯明翰发现了氧气,包括皇家骑警委员会的奖章,奖章上印有他作为中锋的形象。封底文章(doi: 10.1039 / c3cc43083a)巧妙地使用了先前在亲核催化(化学。Commun,2011年,47岁的10632)并将其用作手性仲醇传感器.

含有茂金属的传感器作为两个非催化异构体存在,这种双催化剂/传感器方法的一个惊人发现是,非催化活性非催化活性非催化异构体与催化活性非催化活性非催化异构体是一个同样有效的传感器。这些论文所描述的研究来源于紧密的案例协作,因此作者使用了链接封面和封底图像的可视键,就像研究团队通过案例网络连接一样。

网络的,免费参加,研讨会在英国巴斯大学举行,2008)ECUST(中国、2009年),伯明翰大学(英国,2011)SIOC(上海、2012)德克萨斯大学奥斯汀分校(美国,2013年),计划在厦门和都柏林举行未来会议。案例研讨会已被证明是与众多论文进行协作讨论的温床,以及通过这些会议提供的网络机会发起的互动所产生的成功融资申请。作者感谢RSC期刊提供的支持,它们积极支持了这些会议,从而促进了这两篇论文中的研究。

这两篇论文体现了案例概念的精神和重要性,因为它们包括国际合作和理念,这些都是由互补的催化和传感组合所支撑的。

这两份文件都是开放获取的,也可以是免费阅读和下载-了解更多关于英国皇家化学学会新利手机客户端开放获取政策:

封面:

双氧水检测用“集成”和“绝缘”硼酸盐荧光探针
枭龙的太阳,苏颖徐,斯蒂芬·E。Flower约翰·S。Fossey钱旭红和D.杰姆斯*
化学。Commun,2013,DOI:10.1039 / C3CC43265C

封底:
通过与含化学传感器的手性茂金属氢键,比色法对映选择性识别手性仲醇
苏颖徐,胡本,斯蒂芬·E。FlowerYun-Bao江,约翰·S。Fossey邓伟平和邓东尼。杰姆斯*
化学。Commun.,2013,doi:10.1039/c3cc43083a

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含氮石墨烯类结构:理论与实验结合揭示活性部位

有重大的利益-含有电催化剂,在寻找具有成本效益和高效率的替代材料解决方案的需求的驱动下在聚合物电解质膜燃料电池中。非铂族金属的活性部位,氧还原反应电催化剂已有50多年的争论。

幸运的是,研究人员一致认为金属(Me)-NX中心可以作为可能的活动场所,但它是否是Me-N2或ME-NX射线光电子能谱(XPS)是解决这个问题的理想方法,如果它不依赖于参考光谱的使用;不存在Me-N2使它不太理想的物种。

DFT计算曲线与实验结果的拟合。

卡特琳娜·阿尔图什科娃,普拉Atanassov他们的研究小组利用密度泛函理论(DFT)来计算物种的结合能位移,从而克服了这个问题。而不仅仅是结合能,允许团队克服与DFT计算相关的挑战,包括:处理核心电子和在原子核附近屏蔽不良的库仑势。

一旦确认,可将DFT输出用作xps曲线拟合的输入。这显示了在- nX以氧化气氛为中心,支持将这些催化剂理解为类石墨烯基体中的空洞和取代缺陷。

这项工作展示了实验和理论之间的协同作用,允许提取关键信息,否则可能会隐藏。

更多,读到这化学通讯文章全文:

含氮类石墨烯结构XPS结合能移的密度泛函理论计算
K。Artyushkova,B.基弗B.Halevi一个。Knop GerickeR。Schlogl和P。Atanassov
化学。共同体。,2013,49,2533-2541
DOI:10.1039 / C3CC40324F

伊恩·拉莫尔是化学通讯他在实验室里研究了各种各样的课题包括用于防水的纳米结构表面以及通过表面增强光学光谱分析开发用于生物分析的纳米颗粒系统他目前从事科学管理工作,专注于应对气候变化。在业余时间,他享受是阅读和摄影。新利手机客户端

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实时的“呼吸印”分析,非侵入性的诊断工具

科学家,由雷纳托泽诺比瑞士联邦理工学院(ETH)在苏黎世,一直在研究呼气中的代谢物,表明每个人的呼吸都是独一无二的,特征分子“呼吸印迹”,如最近的特征英国广播公司网站。这意味着对病人呼吸的高精度化学分析可能提供一个瞬间,无痛无创医学诊断,and may even provide an early warning for healthy persons at risk for certain diseases.  In the future,也可用于计算根据每个患者的新陈代谢和耐受性定制的安全麻醉剂量,或者作为运动员快速方便的兴奋剂检查。

使用质谱法,Zenobi和他的团队对11名志愿者连续11天的呼气进行定期测量和分析,finding that each individual's metabolic ‘breathprint' showed a unique core pattern and remained stable enough to be useful for medical purposes.  Their mass spectra of exhaled breath have shown peaks or signals representing around a hundred compounds,其中大部分都刚刚开始识别和分配。

他们的发现代表着向“个性化医学”迈出了重要的一步,并显示了其在其他应用领域的巨大潜力。如在法医学或代谢组学中。

泽诺比和他的同事于2011年首次在《化学呼吸分析》杂志上发表了他们的早期研究成果化学通讯文章,他们用他们的新方法来鉴定丙戊酸,癫痫的药物,在呼出的呼吸中。

C1CC10343A

读了化学通讯文章从哪里开始!

实时,在活的有机体内丙戊酸的监测和药代动力学通过呼出呼吸中一种新的生物标志物
Gerardo布莱恩梁朱镕基,安德烈亚斯·迪斯科,Huanwen陈,弗拉基米尔·亚佐夫,康斯坦丁·Chingin,Gunter Kramer和Renato Zenobi
化学。共同体。,2011年,47,4884 - 4886
DOI:10.1039 / C1CC10343A

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如果你喜欢,那你应该戴上两个戒指

微环谐振器是非常神奇的东西,通过与光的耦合提供无标签生物传感,然后将光子在环腔内循环,增强光和分析物之间的相互作用。

然而,我喜欢把传统的微环谐振器想象成帐篷:很难建造。它们需要在输入波导和谐振器环形结构之间有一个亚微米的间隙,以允许光的耦合,甚至在你到达那个阶段之前,你需要制作微谐振器,这需要一系列复杂的制造步骤(图1a)。在此通信中,它是化学通讯微流体主题Web集合,乔纳森·库珀教授和他的同事们格拉斯哥大学以及在马来西亚国际伊斯兰大学CTS系制作了(我认为是)双层弹出式帐篷,双盘谐振器(DDR)。由SU8制造,一种用于微流控芯片的环氧基聚合物,它可以在一个单一的平版印刷步骤。不仅如此,但DDR采用了无间隙设计和两个环,提高设备的灵敏度(图1b)。

图1:传统的带亚微米间隙的微孔谐振器(b)无间隙双盘谐振器的硬路或简易路(a)

一旦他们建造了DDR,研究小组利用蔗糖溶液来改变波导上方样品的折射率,以此来表征器件的光学灵敏度。然后他们继续展示传感器可以用来评估抗体在表面相互作用的动力学,探索基于亲和素生物素的固定化;尖锐的共振位移证实了结构的组装和拆卸。

简单的制作显示出巨大的希望,正如作者建议的那样,通过将更多的磁盘耦合到设备上,可以大大提高设备的灵敏度——在这种情况下,Beyonc_可能很快就会唱出“如果你喜欢的话,那么你应该在它上面加一条链子。

读这种“热”化学通讯今天的文章:

用于微流体无标签光学生物传感的聚合物双环谐振器

穆罕默德·H。M。萨勒安德鲁•Glidle马克·索雷尔,Julien Reboud和Jonathan M。库珀

化学。共同体。,2013,之前的文章

DOI:10.1039/C3CC38228A

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