“电子补充信息”类别的存档

定位金属有机框架

微接触印刷的表面功能化

金属有机框架(MOF)是一种具有巨大潜力的材料,在不同的应用中,可接近的表面积是一个关键的特征。然而,控制MOF位置的能力对于其在许多设备中的使用也是至关重要的。保罗法尔卡罗 CSIro,澳大利亚对当前的技术进行了审查,使MOF能够精确定位到不同的平台上。

若要免费访问完整评论*,请单击下面的链接:

MOF定位技术与器件制造
保罗法尔卡罗拉斐勒里科卡拉M多尔蒂康亮安妮塔J。希尔马克J风格
多伊:10.1039/c4cs00089g

类似的评论可以在我们的金属有机框架主题系列.

*20年前可免费使用六月通过注册的RSC帐户–点击在这里登记

本综述不仅展示了控制MOF位置和功能化将发挥主要技术作用的装置的例子,但作者也提供了清晰演示各种技术的视频资料。MOF的生长可以控制在不同的基板上,目的是提供适合于MOF基器件制造的协议。观看视频以演示每种技术。完整的视频集可以在我们的相关内容页.

2)凝胶层法

凝胶层法

3)Ameloot等人提出的电化学方法

Ameloot等人提出的电化学方法

4)约束柱内晶体的形成

约束柱内晶体的形成

5)氧化锌前体膜直接转化产生的图案。

氧化锌前体膜直接转化产生的图形

6)喷墨打印

喷墨印刷

7)喷涂

喷涂层

光刻技术

光刻技术

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酶固定化的进进出出:教程回顾

我们非常关注的是生物催化在工业过程中。提供温和的,高效的“绿色”流程,可以节省资金,与传统化学相比,节约能源,减少浪费。然而,新利手机客户端尽管他们有优势,工业中酶法工艺的实施受到许多限制。酶通常对工业或储存条件不稳定,而且很难恢复和重复使用。

固定化酶是克服这些缺点的一种方法。酶的回收和再利用,固定化还可以更方便地处理这种酶,并在某些情况下降低其毒性。作为一部分化学学会评论“即将到来的‘酶固定化’主题问题,罗杰A教授。谢尔登和博士Sander van Pelt的代尔夫特理工大学对这一关键应用在生物催化中的作用进行了指导性综述。

酶固定化:为什么,什么?如何?谢尔登

教程回顾-伴随着其他PDF幻灯片在电子补充信息(ESI)中——强调了一些关键学习点,包括各种酶固定化方法的优点和局限性。详细讨论了固定化的类型,从结合到载体,诱捕和交联,包括交联酶聚集体(cLeas)。Sheldon和von Pelt还澄清了固定化术语,这常常令人困惑和不一致。

鉴于这项技术的潜力,尤其是在化工行业,我们必须更深入地了解固定化酶的性能和应用。本教程回顾是实现这一目标的一步,并对这一迷人的主题提供了一个启发性的概述。

更多,读这个化学学会评论今日文章:

生物催化中的酶固定化:为什么,什么和怎样
罗杰A谢尔顿和桑德·范佩尔特
化学。SOC。牧师。,2013,先进文章
doi:10.1039/c3cs60075k

Ruth Gilligan是化学学会评论她最近完成了博士学位。教授组马修J憔悴的剑桥大学,专注于C-H功能化方法的开发和应用。

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量子力学在生物系统中的作用

量子力学预测可以简化为宏观世界的经典力学预测;否则,荒谬的情况会导致诸如薛定谔的猫在盒子里既死又活。但是量子力学在复杂生物系统的功能中起着特殊的作用吗?

光合集光过程的研究进展表明,电子能量传递可能不遵循经典的跳跃机制,而是涉及量子相干能量传递。这一发现依赖于新的超快光谱技术的发展,这些技术形成了本教程回顾的基础。伊丽莎白塔·柯里尼化学科学系新利手机客户端帕多瓦大学.

a)跳跃和b)量子相干能量转移机制。

最先进的技术,它们的局限性,为了检测光捕获复合物中的量子相干能量转移,本文进行了讨论。它们包括:泵探头各向异性,二次各向异性衰减和二维光子回波技术。

虽然综述的重点是光合能量转移,量子效应已经在其他过程中得到证实,包括:嗅觉,磁感应,甚至意识。量子力学在生理条件下影响这些过程的程度,常常被视为一种微不足道的好奇心。

本教程回顾探讨了这些技术,包括围绕其用途的辩论,用于实验验证量子效应在生物过程中的作用。因此,对于那些希望在其他生物过程中实验探索量子力学效应的人来说,这是一本必读的书。

相关幻灯片“弱耦合和强耦合状态下的能量转移”也可作为电子补充信息(ESI)提供–这些信息可以自由访问。

更多,读这个化学学会评论今日文章:

量子相干能量转移的光谱特征

伊丽莎白塔·柯里尼
化学。SOC。牧师。,2013,先进文章
doi:10.1039/c3cs35444j

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