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有机光电子-法拉第讨论中的热点研究

FD174缩略图

这些都是热点研究(由推荐人推荐),都将在网站上进行讨论有机光子学与电子学:法拉第讨论1742014年9月8日至10日在斯特拉斯克莱德。

你可以参与:

阅读这些论文,有一个在这个令人兴奋的事件的热点研究的预览:

打破分子电导与电荷转移率之间的简单比例关系
文卡特拉马尼,埃米尔·维兹宾斯基,大卫·H·瓦尔德克和大卫·N·贝拉坦
DOI:10.1039 / C4FD00106K

光折变铁电液晶混合物中光信号的动态放大
佐佐木刚夫、河川聪和中由美子
DOI:10.1039 / C4FD00068D

空穴迁移率的计算:单晶模型与表面吸附模型的比较
Rose A Krawczuk, Joseph J.W.麦克杜尔,威廉·米切尔和史蒂芬·蒂尔尼
DOI:10.1039 / C4FD00082J

基于小分子有机半导体的高效有机器件
卡尔·利奥,瓦迪姆·莱森科和西蒙娜·霍夫曼
DOI:10.1039 / C4FD00094C

基于溶液处理氧化锌层的可生物吸附的液体电解质门控薄膜晶体管
Luisa Torsi, Mandeep Singh, Gerardo Palazzo, Giuseppe Romanazzi, Gian Paolo Suranna, Nicoletta Ditaranto, Cinzia Di Franco, Maria Vittoria Santacroce, Mohammad Yusuf Mulla, Maria Magliulo和Kyriaki Manoli
DOI:10.1039 / C4FD00081A

用于生物分子传感的混合有机半导体激光器
安妮-玛丽·豪伊,卡洛琳·富彻,伯努瓦·吉哈伯特,亚历山大·卡尼博洛茨基,彼得·斯卡巴拉,格伦·A·伯利,马丁·D·道森和尼古拉斯·劳兰
DOI:10.1039 / C4FD00091A

电解液门控有机场效应晶体管的特性与模拟
凯瑟琳娜·梅尔泽,马塞尔·布兰德莱因,波格丹·波普斯库,丹·波普斯库,保罗·卢格利和朱塞佩·斯卡帕
DOI:10.1039 / C4FD00095A

以了解更多关于的独特格式法拉第的讨论阅读我们的常见问题。我们期待在斯特拉斯克莱德见到你!

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加入我们来讨论这个热门的研究

法拉第讨论,皇家化学学会。新利手机客户端杂志封面图片。看看这些热门文章,最近已经作为公认的手稿发表在法拉第的讨论:


结构无序和表面化学对多孔炭电极导电性和电容的影响新利手机客户端

鲍里斯·亚特金和尤里·Gogotsi
DOI:10.1039 / C4FD00048J

超级电容器应用的氧化还原活性电解质
Elzbieta Frackowiak, Mikolaj Meller, Jakub Menzel, Dominika Gastol和Krzysztof Fic
DOI:10.1039 / C4FD00052H

纳米金刚石表面氧化还原化学:在催化过程的物理化学性质新利手机客户端的影响
托马斯·瓦利,凯瑟琳·B·霍尔特,乔治·哈里森和Meetal Hirani
DOI:10.1039 / C4FD00041B

有机催化基于富勒烯新型手性材料
罗莎·M。吉伦、西尔维娅·雷伯雷多、胡安·马尔科-马丁内斯、萨尔瓦多·菲利蓬和纳扎里奥·马丁
DOI:10.1039 / C4FD00065J


这四篇文章都将在即将到来的法拉第的讨论会议时间:

了解更多关于唯一格式法拉第的讨论登记参加其中一个或两个令人兴奋的会议:http://rsc.li/fd-events

甚至还有一些助学金帮助本科生和研究生参加!

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本周的热门文章

看看这篇激动人心的文章,最近发表在网上:

潜在指纹增强的界面过程的纳米级控制
雷切尔·M。Sapstead (nee Brown), Karl S。Ryder, Claire Fullarton, Maximilian Skoda, Robert M。达格利什,店员Erik B。沃特金斯,夏洛特·碧碧,罗伯特·巴克,安德鲁·格里德尔和A。罗伯特·希尔曼
DOI:10.1039 / C3FD00053B

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新的指纹技术出现在法拉第讨论164

潜在指纹增强的界面过程的纳米级控制罗伯特·希尔曼同事们描述了他们的新技术,该技术可以使金属表面上的潜在指纹显现出来,即使罪犯试图将其抹去,也能在他们的指纹中发现最近的法拉第讨论文件,该展览于法拉第164号在英国达勒姆

他们的技术利用指纹沉积物的绝缘特性作为“掩膜”,将电活性聚合物直接电沉积到指纹脊之间的裸金属上。

他们的研究已经被英国广播公司新闻网,守护者每日邮报

阅读法拉第讨论中的文章:

潜在指纹增强的界面过程的纳米级控制
一个。罗伯特·希尔曼,瑞秋·M·布朗,卡尔·斯科特·赖德,克莱尔·福拉顿,马西米兰·W。一个。斯柯达,罗伯特·M·达格利什,埃里克·沃特金斯,夏洛特·碧碧,罗伯特·巴克和安德鲁·格利德
DOI: 10.1039 / C3FD00053B

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最近法拉第讨论的热门文章

预离解动力学的强场控制
玛丽亚E。Corrales, Garikoitz Balerdi, Vincent Loriot, Rebeca de Nalda和Luis Banares
DOI: 10.1039 / C2FD20143G

O2对Au/TiO2催化剂双氧水部分氧化乙酸的机理研究
Isabel Xiaoye Green, Wenjie Tang, Matthew Neurock和John T。耶茨
DOI: 10.1039 / C3FD00002H

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最近法拉第讨论的热门文章

看看这两篇最近的热门文章,它们是其中的一部分法拉第讨论162:

氧化钒团簇在CeO2(111)表面的稳定性和迁移势垒的密度泛函理论研究
Joachim Paier, Thomas Kropp, Christopher Penschke and Joachim Sauer
DOI: 10.1039 / C3FD00012E、纸

纳米二氧化钛(110)负载纳米金在氧化一氧化碳过程中的原子结构和活性位
玛丽-克莱尔·圣拉格(Marie-Claire Saint-Lager)、伊萨姆·劳非(Issam Laoufi)和奥德·贝利(Aude Bailly)
DOI: 10.1039 / C2FD20157G、纸

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核壳金属纳米粒子在无溶剂好氧氧化中获得成功

格雷厄姆·哈钦斯,克里斯托弗·基利。研究发现,负载于活性炭上的三金属金钯-铂纳米颗粒是苯甲醇无溶剂好氧氧化的高活性选择性催化剂。

他们最近发表的论文他们证明,当少量的铂金属被合金化为金-钯溶液时,对苯甲醛的高选择性仍然可以保持较高的转化率。他们的工作是朝着使工业上非常重要的初级醇氧化为醛的过程变得便宜和环保迈出了激动人心的一步。

今天读这篇热门文章:

负载三金属金-钯-铂纳米颗粒在无溶剂氧化苯甲醇过程中阻断甲苯的形成
钱河,J。Miedziak, Lokesh Kesavan, Nikolaos Dimitratos, Meenakshisundaram Sankar, Jose Antonio Lopez-Sanchez, Michael M。福德,詹妮弗·K。爱德华兹,大卫·W。骑士,斯图亚特·H。泰勒,克里斯托弗·J。Kiely和Graham J。钦斯
DOI: 10.1039 / C2FD20153D

他们最近在哈佛大学发表并讨论了他们的论文法拉第162号在柏林开会

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绿色合成中的金中间体

金酮类金酮属金(金2=C=C=O)是金/ tio2上乙酸部分氧化的关键中间体2催化剂-对环境友好的有机合成有重要影响的反应。黄金和TiO2两者都在催化中起作用,前者发生碳氢键断裂,后者发生碳氧键断裂。

这些反应可能代表了从生物可再生中间体中提取的酸和酯进行脱氧的重要途径,从而实现重要大宗化学品的绿色生产。

读这迷人的法拉第的讨论今天的文章:

O对乙酸部分氧化的机理研究2在au/tio的两个外围站点2催化剂
Matthew Neurock, Isabel Xiaoye Green, Wenjie Tang和John Yates
DOI:10.1039 / C3FD00002H

这一令人兴奋的工作将讨论FD162:锚定纳米颗粒的制备、结构和反应活性

本活动报名截止3月15日星期五,赶快去找你的住处吧!

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在2012年法拉第讨论最阅读文章

迈克尔·法拉第演讲的图片我们很高兴地呈现最阅读文章法拉第的讨论在2012年。

主治法拉第讨论是一个独特的机会,在物理化学,生物物理化学和化学物理的重要领域的主要研究人员,讨论你的工作。新利手机客户端法拉第的讨论是一个独特的,高影响力的一系列国际会议。每讨论是在一个特定的“热门话题”,以及24篇论文都和世界一流的发言者讨论。24篇论文和讨论(包括任何代表提出了新的研究)发表在法拉第的讨论日志。

该杂志被SCI收录,以及最新的影响系数为5.0。

加入我们2013年的精彩讨论:http://rsc.li/fd-即将召开的会议

注册接收我们的免费目录电子提醒当每个新卷上线。

2012年最受欢迎的25篇法拉第讨论文章

实现人工光合作用
德文斯阵风,托马斯A.穆尔和Ana L.穆尔
DOI:10.1039 / C1FD00110H

离子液体:过去、现在和未来
C。奥斯丁安格尔,尤尼斯安萨里和Zuofe​​ng赵
DOI:10.1039 / C1FD00112D

太阳能燃料的人工光合作用
StenbjörnStyring
DOI:10.1039 / C1FD00113B

基于核-壳氧化物电极的水分解染料敏化太阳能电池的电子转移动力学
金胜铉安娜李,赵益新,周华健A.埃尔南德斯异教,温岚Blasdel,W.贾斯汀·扬布拉德和Thomas E.Mallouk
DOI:10.1039 / C1FD00083G

有机半导体异质结的激子和电荷
理查德H.朋友,马修·菲利普斯,阿克沙伊拉奥,马克·W.B.威尔逊,李喆和Christopher R.麦克尼尔
DOI:10.1039 / C1FD00104C

平行板电极结构的石墨烯超级电容器:离子液体与有机电解质
Youngseon垫片,亨J.Kim和YounJoon荣格
DOI:10.1039 / C1FD00086A

纳米颗粒过渡金属硫化物的析氢
雅各布·邦德,保罗·G.摩西,托马斯F.哈拉米略,延斯·K.Nørskov和Ib Chorkendorff
DOI:10.1039 / B803857K

高效超分子co的研究进展2高周转率和耐用性的还原光催化剂
玉木雄介,渡边克洋,小池和秀,井上春生,田付森本和石谷修
DOI:10.1039 / C1FD00091H

光合采光设计原则
格雷厄姆R.弗莱明,加布里埃拉S.Schlau - 科恩,卡皮尔Amarnath和Julia扎克斯
DOI:10.1039 / C1FD00078K

太阳能发电用人造叶片装置
丰阿猫,菜穗种兔,假名古野,小畑麻美,欢子Fuchino,惠子植村秀,勉Kajino,武Sekito,岩井聪,靖宫本和松田雅俊
DOI:10.1039 / C1FD00097G

表面增强拉曼光谱:新材料,概念,表征工具和应用程序
乔恩A.Dieringer,亚当D.麦克法兰,Nilam酒店C.沙阿,道格拉斯A.斯图尔特,阿利森V.惠特尼,昌达R.Yonzon,马修A.杨,张小雨和Richard P.凡Duyne
DOI:10.1039 / B513431P

通过细菌纳米线电荷传输的物理限制
尼古拉斯·F.波利齐,斯皮罗斯S.Skourtis和David N.Beratan
DOI:10.1039 / C1FD00098E

Ga的2Ø3下层为超薄赤铁矿膜朝向高效光电化学分解水的同构模板
隆久富,热雷米Brillet,毛林Cornuz,弗洛里安乐形式,萨科Tétreault,凯文Sivula和迈克尔格莱才尔
DOI:10.1039 / C1FD00103E

微对流,耗散结构和图案形成在聚合物共混物的解决方案下的温度梯度
武南部,虞姬山内孝弘钏路和樱井真一
DOI:10.1039 / B403108C

光驱动水氧化在与分子四钴(III)立方烷簇
Giuseppina拉恒河,福斯托Puntoriero,塞巴斯平原,艾琳Bazzan,小威贝拉尔迪,马塞拉Bonchio,安德烈Sartorel,纳塔利的Mirco佛朗哥和Scandola
DOI:10.1039 / C1FD00093D

在的α-Fe的光驱动析氧动力学2Ø3电极小号
劳伦斯M.彼得K.G。Upul Wijayantha和阿西夫A.塔希尔
DOI:10.1039 / C1FD00079A

接口离子液体(S)/(多个)电极:原位STM和AFM测量
弗兰克·恩德雷斯,纳塔利娅·鲍里先科,谢里夫玉米醇溶蛋白萨尔瓦多阿贝丁,·罗伯特·海耶斯和罗布·阿特金
DOI:10.1039 / C1FD00050K

铜分子氧(生物)无机化学新利手机客户端
爱德华一世所罗门,杰克W.Ginsbach,大卫E.赫普纳,马修T.基贝尔 - 埃蒙斯,基督教H.Kjaergaard,彼得J.Smeets先生,李田和Julia S.Woertink
DOI:10.1039 / C005500J

生物分子吸附和细胞粘附的同时频率和损耗因数QCM测量
迈克尔Rodahl,弗雷德里克钩,克拉斯弗雷迪克森,克雷格A.凯勒阿纳托尔Krozer,彼得·布热津斯基,滨海Voinova和本特Kasemo
DOI:10.1039 / A703137H

累积的电子转移:在人工光合作用多电荷分离

苏珊·卡尔森,朱利安Boixel,晏佩列格林,埃罗尔Blart,汉斯·克里斯蒂安·贝克尔,法布里斯Odobel和雷夫Hammarström
DOI:10.1039 / C1FD00089F

装载有用于太阳能ħ合成催化剂的胶态金属氧化物颗粒2生产
Fezile Lakadamyali,加藤大和欧文赖斯纳
DOI:10.1039 / C1FD00077B

纳米颗粒催化剂与通过电化学方法合成的高能量表面和增强的活性
志幽州,田娜,志忠黄德·君陈和石孙纲
DOI:10.1039 / B803716G

用于蛋白质检测的金纳米颗粒的聚合物/生物聚合物复合物
丹尼尔·F.莫亚诺,Subinoy林蛙,乌韦·H.F。Bunz和Vincent M.Rotello
DOI:10.1039 / C1FD00024A

一种新颖的自愈合超分子聚合物系统
斯特凡诺Burattini,霍华德M.科洪,巴纳比W.格陵兰岛和韦恩·海斯
DOI:10.1039 / B900859D

生物摩擦学
邓肯·道森
DOI:10.1039 / C2FD20103H

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拍摄个别脂质的议案

观察区、脂质双分子层和盖玻片图像超高分辨率显微镜打破了衍射极限。Stefan Hell教授记为发展发生的或受激发射损耗显微镜。在从法拉第论引起本文脂质与膜生物物理学STED组合使用与FCS或荧光相关光谱遵循染料标记的脂质在膜模型系统中的扩散在玻璃和云母

超高分辨率显微镜用于研究标记脂质的扩散,两个标签采用,一个有序的液体局部化,另一种脂质膜模型的液体无序相局部化。通过STED,并与两个新的探针引入,在膜2D扩散速率可以被测量。由于两个探针的定位是不同的,可以生成地图上的无序和有序结构域。

托马斯博士Sørensen

阅读这篇精彩的文章,这篇文章是作为法拉第讨论血脂及膜生物物理:

STED显微镜检测,并使用一个新的远红光发射荧光phosphoglycerolipid类似物量化了脂质膜液相分离
阿尔夫霍尼曼,纯美米勒,斯蒂芬W.地狱和基督教Eggeling
DOI:10.1039 / C2FD20107K

阅读在所有的结果和讨论血脂及膜生物物理卷的探讨

我们很乐意你在今后的会议加入我们:在更多的细节法拉第的讨论活动网站

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