XPS揭示生物基杂化材料表面化学:咖啡渣、橙皮造生物炭走向功能定制
Fraunhofer聚合物研究所与波茨坦大学团队利用X射线光电子能谱(XPS)系统表征咖啡渣、橙皮衍生生物炭与黏土矿物、金属氧化物复合的杂化材料,发现热处理使表面碳重构为富缺陷类石墨结构、有机-无机组分在界面形成Ti-O-C-Al化学键。XPS可读取材料最上层1-10纳米的化学信息,为水处理、光催化、功能涂料领域的生物基材料配方优化提供依据。
共 3 篇 · B910化工 · AI 化学信息库
Fraunhofer聚合物研究所与波茨坦大学团队利用X射线光电子能谱(XPS)系统表征咖啡渣、橙皮衍生生物炭与黏土矿物、金属氧化物复合的杂化材料,发现热处理使表面碳重构为富缺陷类石墨结构、有机-无机组分在界面形成Ti-O-C-Al化学键。XPS可读取材料最上层1-10纳米的化学信息,为水处理、光催化、功能涂料领域的生物基材料配方优化提供依据。
Communications Chemistry发表研究,通过模拟未缓冲的液滴-空气微反应器,证明动态碱性含水气溶胶可经氰化物化学驱动矿物-有机杂化材料形成,为生命前化学演化和功能材料设计提供了新见解。
慕尼黑大学Johannes Sigl等8月17日在Nature Chemistry发表研究,用核糖体展示技术筛选出能紧密结合螺旋芳香折叠体的蛋白质,将蛋白-折叠体复合物用作超分子合成元,构建出双蛋白精确间距结合、双折叠体蛋白桥接及环状/无限阵列晶体等杂化结构,折叠体在纳米尺度决定蛋白质取向与间距,为人工蛋白组装提供模块化路径。