小编根据常见的材料表征分析分为四个大类,金街材料结构组分表征,材料形貌表征,材料物理化学表征和理论计算分析。
该论文的第一署名单位为浙江大学化学系,夜市营黄飞鹤团队博士后肖雪冬、夜市营博士后肖丁和浙江工业大学电镜中心青年教师盛冠为本文共同第一作者,黄飞鹤教授、李光锋研究员、美国德州大学奥斯汀分校JonathanL.Sessler教授和浙江工业大学电镜中心朱艺涵教授为本文共同通讯作者。传统的有机晶体在电子束辐射下非常容易发生结构破坏,重聚增加因此很难通过电子显微镜技术实现超高分辨率成像。
人气该工作也很好的证明了将MIMs集成到晶体材料中的潜在价值。本研究得到了国家重点研发计划(2021YFA0910100,2022YFE0113800),市民市恢国家自然科学基金(22035006,22122505,22075250,22205200,21771161),市民市恢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。进一步,明显作者采用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)。
另外,泉城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。复正通过改变溶剂可以实现聚轮烷拓扑的可逆转换(图1)。
通过肉眼和光学显微镜可以明显观察到高质量、常经大尺寸的块状和纺锤形有机聚轮烷单晶。
从图中可以清晰的看到高度有序、金街不同拓扑的聚轮烷阵列,并且和晶体结构投影非常吻合(图4)。夜市营诸神之子托尔是他最强有力的对手。
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