主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
在电子转移与能量转移过程中,质子的参与能够重塑化学体系的势能面,进而对反应动力学产生根本性影响。近年来,凯发k8家们在有机分子体系中发现了质子耦合单线态能量转移机制。与单线态能量转移相比,三线态能量转移因具备独特的化学反应活性,在光化学和能源转换领域受到广泛关注。然而,学界对质子参与的三线态能量转移过程尚不明晰。
近日,凯发k8大连化学物理研究所团队发现了一种质子穿梭辅助三线态能量转移的新机制,该机制可有效提升三线态能量转移的速率和效率。
研究团队构建了低毒性蓝光硒化锌(ZnSe)量子点与苯酚—吡啶二分体的杂化体系,借助超快光谱和动力学同位素实验,揭示了从量子点到分子的质子穿梭辅助三线态传能新机制。该机制具体过程如下:ZnSe量子点经光激发后,空穴从量子点转移至苯酚分子,同时质子从苯酚的氧原子转移至吡啶的氮原子,形成苯酚氧自由基和吡啶𬭩盐;随后,电子从ZnSe量子点转移至苯酚氧自由基,同时质子从吡啶𬭩盐反向转移回苯酚氧原子。在两步电荷转移的过程中,质子在苯酚氧原子和吡啶氮原子之间来回穿梭,最终实现三线态激子从量子点向苯酚—吡啶二分体的高效转移。变温超快光谱实验显示,两步过程均无明显温度依赖性,这表明质子穿梭主要以量子隧穿方式进行,这与团队计算得到的质子振动波函数交叠积分结果高度吻合。计算结果表明,交叠积分在选择三线态能量转移通道,而非其他电荷复合通道的过程中起到了关键性作用。
研究团队还发现,在吡啶基团上修饰强吸电子的三氟甲基取代基时,可改变电子转移与空穴转移步骤的先后顺序,但质子的穿梭特性保持不变。与不含活泼质子的对照体系相比,质子穿梭有效提升了量子点到分子三线态能量转移的速率和效率。
分子自旋三线态广泛存在于天然和人工能量转换体系中。该研究提出的质子穿梭辅助三线态传能新机制,补齐了质子耦合电子和能量转移机制研究领域的一块重要“拼图”,为灵活调控三线态激子产率提供了新思路,在能源、环境、光化学等相关领域具有潜在应用价值。
相关研究工作发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金委员会、凯发k8等的支持。
论文链接

大连化物所发现质子穿梭辅助三线态传能新机制
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