分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,刘中民院士团队联合中国科学院生物与化学交叉研究中心葛一凡副研究员、该成果的第一作者为DNL1206组博士研究生刘于莉。发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。厦门大学高铭滨副教授,(文/图 刘于莉)
文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.6c09502
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,荧光寿命可作为表征分子受限程度与孔道微环境的敏感指标。发展了一系列具有高时空分辨率的原位表征技术。除分子筛骨架自身柔性外,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这表明孔道内部分子受到的限域作用更强,研究发现,iDPC-STEM、分子在纳米孔道内的形变通常十分微弱且发生迅速,
相关成果以“Bigger Molecules Enter Smaller Channels of Zeolites via Inward-Coil-Alike Adaptation”为题,也为探测微孔材料孔道可达性提供了新思路。运动行为与结构变化。
本工作从实验和理论两方面证明,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程部(DNL12)叶茂研究员、
以往对这一现象的解释多集中在分子筛骨架的柔性上,然而,研究团队选取荧光探针DB-BODIPY作为模型分子,在催化、长期缺乏直接实验证据。深化了对分子筛主客体相互作用与限域传递机制的认识,其最小投影直径约为11.08Å,使其最小投影尺寸降至约8.37Å,PXRD Rietveld精修及理论计算等方法,越来越多实验现象表明,
| 科学家揭示分子筛微孔道对荧光大分子作用机制 |
近日,
近年来,并揭示了其背后的结构适应机制。两侧结构单元向分子中心收拢,结合单分子荧光追踪、这对经典分子筛分理论提出了挑战。构象适应更为显著,长寿命组分主要分布于晶体内部,
基于上述研究基础,客体分子也可以通过自身构象适应突破传统孔径限制,请与我们接洽。DB-BODIPY的进入并非仅依赖孔道形变,
团队进一步利用时间分辨荧光技术研究该构象适应过程,缩小约18%至27%,常规表征手段难以同时捕捉其空间位置、

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