无机化学研究热点
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生物无机化学研究进展生物无机化学研究是一个涉及到生物、化学、物理等多个学科的领域,旨在研究生物体内无机化合物在生命活动中的作用及相互作用。
近年来,随着科技的不断发展,生物无机化学研究也得到了飞速的发展,走向了更为深入的领域,取得了一系列重要的进展。
一、生物无机化合物的鉴定及作用研究近年来,科学家们利用先进的仪器设备,探测到了很多新型的无机化合物,如量子点、石墨烯氧化物等,并对其作用进行了深入的研究。
其中,研究发现石墨烯氧化物具有较好的光合成作用和催化水分解反应能力,这为太阳能电解水制氢技术的发展提供了新的途径。
此外,还有不少生物功能分子在不同环境中表现出特定的针对性作用,如对二氧化碳、氧气等气体的催化作用等。
这些研究深入揭示了生物无机化合物的作用机理,为未来的研究提供了重要的思路及理论基础。
二、生物制备无机纳米材料生物制备无机纳米材料是一种新兴的无机纳米材料制备方法,即通过生物交互作用促进无机晶体的生长和组装,通过生物体内调控无机纳米粒子的大小和形态。
此方法不仅可以制造出无与伦比的特定形状和大小的无机纳米颗粒,而且使用环境友好、易于放大。
例如,用微生物培养出的无机纳米晶体,既可以作为材料学领域的重要实验材料,也有着很广泛的跨学科应用,如生物医学领域、工业生产等。
三、生物灵感制成功能材料生物灵感(biomimetic)制成功能材料,也是近年来生物无机化学领域的一个研究热点。
通过从生物体内找到生物大分子中的特定组成结构和功能,实现人造材料对环境的感应、响应、传输和转化等特殊能力。
如研究发现大多数哺乳动物的眼睛利用的是有结构的蛋白质重复单元来实现色彩的识别,科学家们通过模拟复制这些结构,成功地将模拟器件应用于色彩显示技术中。
此外,生物灵感制成的超支化物质及表面改性材料等也有着广泛的应用前景。
四、新型功能药物研究随着对生物无机化学研究的深入开展,科学家们从无机生物体内发现了大量具备成为新型功能药物开发原型的病毒、酶及其它生物分子。
无机化学研究进展无机化学是化学科学的重要分支之一,主要研究无机化合物的结构、性质、合成和应用。
随着科技的不断进步,无机化学的研究也在不断深入,不断涌现出新的研究成果和进展。
本文将就目前无机化学的研究进展进行简要分析和介绍。
一. 金属-有机框架材料金属-有机框架材料(MOFs)是一种新型的多孔有机-无机杂化材料,具有高比表面积和可控的化学、物理性质。
近年来,MOFs在气体吸附、分离、催化和传感等领域得到广泛应用。
以往的研究主要集中于构建新的MOFs材料和探索其物理化学性质,但是近年来,人们开始关注MOFs材料的应用价值。
例如,一些MOFs材料被应用于碳排放捕集、清洁能源存储和转化、气体分离和异构体选择性吸附等方面,成为无机化学研究的新热点。
二. 多孔非晶相金属船多孔非晶相合金材料因其高比表面积、高抗蚀性、高温稳定性、良好的热阻值和优异的化学反应性等优异性能,成为了无机化学领域的研究热点。
近年来,学界对多孔非晶相金属船材料的研究已经取得了一些进展。
比如,李靖等人研发出了一种高性能的多孔非晶相Ni-Mo合金船,在氧化甲醇反应中表现出了极好的活性和稳定性,取得了良好的环保效果。
三. 金属催化作用金属催化是有机合成中应用广泛的无机化学原理,也是当前无机化学里一项重要的研究领域。
金属催化能够得到高产率、高效率、高选择性和绿色合成等多种优势,使其用户范围不断扩大。
现在,金属催化成为了发展有机合成化学的主要手段,已经成为了今后无机化学研究的重要方向之一。
然而,金属催化的研究涉及到的领域及其复杂性,也带来了一些难以解决的问题,例如金属催化的选择性等。
因此,未来还需进一步发展和完善金属催化理论和技术。
四. 稀土催化剂稀土是无机化学中的重要元素,是催化剂制备的重要原料之一。
近年来,人们对稀土催化剂的研究越来越深入,取得了许多重要成果。
目前,稀土催化剂已经成功地应用于有机合成化学、环境污染处理等许多领域。
其中以稀土八面体结构的催化剂,如新型的分子筛、非晶相和氧化物结构稀土离子作为催化剂,其催化性质独特,具有很高的催化活性和稳定性,是研究稀土催化剂的新方向。
无机化学研究热点和研究进展无机化学是化学学科里其它各分支学科的基础学科,在近年来取得较突出的进展,主要表现在固体材料化学、配位化学等方面。
当前无机化学的发展趋向主要是新型的无机化合物的合成和应用,以及新的研究领域的开辟和建立。
因此21世纪理论与计算方法的运用将大大加强理论和实验更加紧密的结合。
同时各学科间的深入发展和学科间的相互渗透,形成许多学科的新的研究领域。
例如,生物无机化学就是无机化学与生物学结合的边缘学科;固体无机化学是十分活跃的新兴学科;作为边沿学科的配位化学日益与其它相关学科相互渗透与交叉。
一.无机化学研究热点热点一配位化学配位化学是在无机化学基础上发展起来的一门边沿学科。
配位化学在现代化学中占有重要地位。
当前配位化学处于无机化学的主流,配位化合物以其花样繁多的价键形式和空间结构在化学理论发展中,以及与其他学科的相互渗透中成为众多学科的交叉点。
我国配位化学研究已步人国际先进行列,研究水平大为提高。
如:(1)小新型配合物、簇合物、有机金属化合物和生物无机配合物,特别是配位超分子化合物的基础无机合成及其结构研究取得了丰硕成果,丰富了配合物的内涵;(2)开展了热力学、动力学和反应机理方面的研究,特别在溶液中离子萃取分离和均相催化等应用方面取得了成果;(3)现代溶液结构的谱学研究及其分析方法以及配合物的结构和性质的基础研究水平大为提高;(4)随着高新技术的发展,具有光、电、热、磁特性和生物功能配合物的研究正在取得进展,它的很多成果还包含在其它不同学科的研究和化学教学中。
在配位化学学科发展的同时创造出更为奇妙的新材料,揭示出更多生命科学的奥妙。
从超分子之类的新观点研究分子的合成和组装,在我国日益受到重视。
化学模板有助于提供物种和创造有序的组装,但是其最大的困难在于克服热力学第二定律所要求的无序。
尽管目前我们了解了一些局部的组装规律和方法,但比起自然界长期进化而得到的完满而言,还有很大差距。
配位化学包含在超分子化学概念之中。
无机化学的新进展与应用前景无机化学是化学的基础学科,从化学元素的基本性质开始,研究原子、分子、化合物之间的相互作用和转化过程。
作为化学科学中最古老、最综合、最基础的分支学科之一,无机化学在社会的各个领域都有广泛的应用。
近年来,人们对于无机化学的研究和应用也在不断的发展,取得了许多令人瞩目的新进展。
1.氧化物的研究氧化物的研究一直是无机化学研究的热点之一。
在新能源和环境保护领域,氧化物作为贵重金属、有机催化剂及其它高性能材料的控制骨架,具有重要的应用前景。
然而,氧化物的高温、高压和反应热难以控制,同时其物理性质和电子性质受晶体结构、晶面和界面影响很大,因此,对于氧化物在不同结构和配合物中的电子结构、反应机理及应用前景的研究具有非常重要的意义。
2.光电磁材料的研究随着科学技术的快速发展,光电磁材料研究已经成为了无机化学中非常关键的领域之一。
这些物质广泛应用于发光二极管、光电池、光纤通信及太阳能电池等各种高科技领域。
此外,光电磁材料的研究有助于理解光电子的基本行为和光学性质,预示着未来在光电子与器件领域可能出现的新突破。
3.金属有机框架材料的研究金属有机框架材料是一类新型有机-无机杂化功能材料。
具有小孔径、高孔密度、可调反应活性、稳定的骨架结构等优良特性,因此在气体吸附、分离、储氢、催化、光电催化、药物分子控制释放和传感识别等领域具有广泛的应用前景。
近年来,对金属有机框架材料的研究和应用也取得了一系列的进展,如发现了新型具有双重环醚结构和多重酸碱功能的金属有机框架材料等。
总而言之,无机化学的新进展与应用前景十分广泛。
随着科技的发展和科学家们的努力,我们相信无机化学的新发现和新应用将会不断涌现。
这将为人类的未来发展带来源源不断的动力与活力,为我们的生活带来更多惊喜和惊艳。
化学的分支学科一、引言无机化学是化学科学中的一个重要分支学科,主要研究无机物质的组成、结构、性质以及与其他物质之间的相互作用。
无机化学的研究对象包括无机化合物、金属元素、无机离子等,广泛涉及到无机材料、催化剂、电池、药物等领域。
本文将从无机化学的基本概念、研究方法和应用领域等方面进行探讨。
二、无机化学的基本概念无机化学是研究无机物质的组成、结构和性质的科学。
无机物质是指不含碳-碳键的化合物,包括无机盐、金属氧化物、金属碳酸盐等。
无机化学与有机化学相辅相成,互为化学科学的两大支柱。
三、无机化学的研究方法1. 合成方法:无机化学研究中常用的合成方法包括溶液法、固相法、气相法等。
通过这些方法,可以制备出各种无机化合物,如金属氧化物、金属配合物等。
2. 分析方法:无机化学研究中常用的分析方法有光谱分析、质谱分析、核磁共振等。
这些方法可以用来确定无机物质的成分和结构。
3. 研究手段:无机化学研究中还常常借助其他科学手段,如物理化学、材料科学等。
通过这些手段,可以揭示无机物质的物理特性和应用性能。
四、无机化学的应用领域1. 无机材料:无机化学研究为无机材料的开发和应用提供了基础。
诸如金属材料、陶瓷材料、催化剂等都是无机化学的重要研究领域,广泛应用于航空航天、电子信息、能源等高新技术领域。
2. 电池:无机化学在电池领域有着重要的应用。
锂离子电池、铅酸电池等都是无机化学研究的重点,这些电池广泛应用于电动汽车、手机等电子产品中。
3. 药物:无机化学在药物领域也有着重要的应用。
比如铂类药物、金属抗生素等都是无机化学研究的热点,广泛应用于抗癌、抗菌等临床治疗中。
五、无机化学的发展趋势1. 纳米材料:随着纳米技术的发展,无机化学在纳米材料领域的研究越来越受关注。
纳米材料具有独特的物理和化学性质,广泛应用于电子、光电、催化等领域。
2. 可持续发展:无机化学研究也越来越注重可持续发展。
开展绿色化学、循环经济等方面的研究,致力于寻找环境友好、高效能源的解决方案。
无机化学的新进展一、简介无机化学是研究在无机体系中发生的化学反应和现象的学科。
随着科学技术的不断进步,无机化学也在不断发展,涌现出众多新的理论和应用。
本文将从无机材料的开发与应用、催化剂的研究、新型配位化合物的设计和合成等方面,介绍无机化学的新进展。
二、无机材料的开发与应用无机材料在生物医学、电子器件、催化剂、环境治理等领域都有广泛应用。
近年来,人们对无机材料的研究重点主要集中在纳米材料和多孔材料方面。
1. 纳米材料纳米材料是具有尺寸在1-100纳米之间的材料,具有特殊的物理和化学性质。
在无机化学中,纳米材料的合成、表征及其在催化、传感、储能等方面的应用成为研究热点。
例如,金属纳米颗粒具有较大的比表面积和丰富的表面活性位点,可用于催化反应和传感器制备。
此外,气体敏感纳米材料在气体传感和储能方面也取得了一定的成果。
2. 多孔材料多孔材料是由具有可重复的孔道结构的无机物或有机物组成的材料。
其具有高比表面积、大孔容和高孔隙率的特点,广泛应用于吸附分离、储能、催化剂等领域。
近年来,无机多孔材料如金属有机框架、无机-有机杂化材料等的研究取得了重要突破。
这些材料不仅具有高效吸附分离性能,还可用于制备高性能催化剂和电子器件。
三、催化剂的研究催化剂在化学合成、环境治理、能源转化等领域起着至关重要的作用。
近年来,通过设计新颖的催化剂结构和合成方法,提高催化剂的活性和选择性是无机化学领域的热点之一。
1. 单原子催化剂单原子催化剂是指将单个金属原子分散地负载在载体上,具有高催化活性和选择性。
传统的催化剂存在金属集中堆积和晶面同质缺陷等问题,而单原子催化剂能够克服这些问题,为化学反应提供了高效的催化性能。
通过无机化学手段合成和调控单原子催化剂的结构和性质,并研究其在催化反应中的机理,已成为无机化学研究的重要方向。
2. 金属有机框架催化剂金属有机框架材料是由金属离子和有机配体组成的晶体材料。
其具有高比表面积、可调控的孔道结构和丰富的活性位点,是一类重要的催化剂。
无机化学的发展趋势无机化学作为化学学科的重要分支,在现代科学和工业生产中起着重要的作用。
随着科技的不断进步和经济的快速发展,无机化学也在不断演化。
本文将探讨无机化学的发展趋势,并分析其可能的未来方向。
一、新型材料的研究与应用新型材料是无机化学领域的热门研究方向。
无机材料的研究与应用已经涉及到诸多领域,如能源存储与转换、光电器件、催化剂等方面。
例如,钙钛矿太阳能电池作为高效、廉价的太阳能转化器件受到广泛关注。
此外,金属有机骨架材料和二维材料也是研究热点,它们具有调控结构和性能的潜力,可应用于气体存储、分离、传感等领域。
二、可持续发展与环境治理环境问题日益突出,可持续发展已成为全球的共识。
无机化学在环境治理中发挥着重要的作用。
例如,通过研究新型吸附剂和催化剂,可以更高效地去除有害物质和减少污染产物的生成。
同时,绿色合成和可再生资源利用成为新的研究方向,通过设计合成无机材料来代替传统的有机合成,实现可持续发展目标。
三、纳米技术在无机化学中的应用纳米技术是目前科学研究的热点领域。
无机化学作为纳米技术的基础,其研究和应用将会得到进一步拓展。
通过纳米技术,可以控制材料的尺寸、形貌和结构,从而调控其性质和功能。
例如,通过控制金属纳米颗粒的大小和形貌,可以调节其催化性能和光电性能。
纳米技术在催化、储能、光催化等方面有着广阔的应用前景。
四、计算化学与理论模拟计算化学和理论模拟已成为无机化学研究不可或缺的工具。
通过计算化学方法,可以预测和解释无机化合物的结构、性质和反应行为。
理论模拟可以帮助研究人员从原子水平上理解无机材料的性质和反应机制。
随着计算机硬件和软件技术的不断发展,计算化学在无机化学中的应用将会越来越广泛。
五、多学科交叉与创新无机化学的发展趋势是多学科交叉与创新。
无机化学与物理学、生物学、材料科学等学科的结合将促进学科的发展和应用。
例如,生物无机化学研究已经涉及到生命科学和医药领域。
多学科交叉合作不仅拓宽了无机化学的研究方向,也有助于解决跨学科的科学难题。
大一无机化学知识点总结无机化学是化学中的一个重要分支,主要研究非碳化合物及其有机化合物中金属元素的性质、结构、合成和反应等方面的知识。
作为学习化学的基础,大一的无机化学主要涉及以下几个方面的知识点。
1. 元素周期表元素周期表是无机化学的基础,它按照元素的原子序数和元素性质的周期性规律将元素排列在一起。
元素周期表由水平周期和垂直族组成,周期表的主要元素族包括碱金属、碱土金属、过渡金属、卤素和稀有气体等。
元素周期表帮助我们了解元素的周期性变化规律,对于理解元素的性质和化合物的反应有重要的指导作用。
2. 化学键化学键是指化学元素之间的结合力,在无机化学中化学键的种类主要包括离子键、共价键和金属键。
离子键是由带正电荷的金属离子和带负电荷的非金属离子之间的吸引作用形成的,共价键是通过电子的共用而形成的化学键,金属键是由金属原子之间的电子“海”形成的。
3. 化学反应无机化学反应主要涉及离子间的反应和配位化合物的反应。
离子间反应包括氧化还原反应、置换反应、沉淀反应等。
氧化还原反应是指化学物质的电荷发生变化的反应,置换反应是指在溶液中一种阳离子与另一种阳离子发生置换的反应,沉淀反应是指在溶液中生成不溶性沉淀的反应。
配位化合物的反应主要涉及配位键的形成和断裂,配位键是指配位体中对金属离子的配位原子或配位基与金属离子之间的化学键。
4. 酸碱理论酸碱理论是无机化学中的重要内容,主要有三种理论,分别是阿伦尼乌斯酸碱理论、布朗酸碱理论和劳里亚-布隆斯特德酸碱理论。
阿伦尼乌斯酸碱理论认为酸是能够释放H+离子的化合物,碱是能够释放OH-离子的化合物;布朗酸碱理论认为酸是能够接受电子对的化合物,碱是能够提供电子对的化合物;劳里亚-布隆斯特德酸碱理论将酸碱反应看作电子转移的过程。
5. 配位化学配位化学是无机化学中的重要分支,研究配位键的形成、稳定性以及配位体和配位阴离子的性质等。
配位体是指能够提供一个或多个孤对电子对金属离子形成配位键的物质,配位阴离子是指带有孤对电子并能够与金属离子形成配位键的阴离子。
无机化学研究热点和研究进展
无机化学是化学学科里其它各分支学科的基础学科,在近年来取得较突出的进展,主要表现在固体材料化学、配位化学等方面。
当前无机化学的发展趋向主要是新型的无机化合物的合成和应用,以及新的研究领域的开辟和建立。
因此21世纪理论与计算方法的运用将大大加强理论和实验更加紧密的结合。
同时各学科间的深入发展和学科间的相互渗透,形成许多学科的新的研究领域。
例如,生物无机化学就是无机化学与生物学结合的边缘学科;固体无机化学是十分活跃的新兴学科;作为边沿学科的配位化学日益与其它相关学科相互渗透与交叉。
一.无机化学研究热点
热点一配位化学
配位化学是在无机化学基础上发展起来的一门边沿学科。
配位化学在现代化学中占有重要地位。
当前配位化学处于无机化学的主流,配位化合物以其花样繁多的价键形式和空间结构在化学理论发展中,以及与其他学科的相互渗透中成为众多学科的交叉点。
我国配位化学研究已步人国际先进行列,研究水平大为提高。
如:(1)小新型配合物、簇合物、有机金属化合物和生物无机配合物,特别是配位超分子化合物的基础无机合成及其结构研究取得了丰硕
成果,丰富了配合物的内涵;(2)开展了热力学、动力学和反应机理方面的研究,特别在溶液中离子萃取分离和均相催化等应用方面取得了成果;(3)现代溶液结构的谱学研究及其分析方法以及配合物的结构和性质的基础研究水平大为提高;(4)随着高新技术的发展,具有光、电、热、磁特性和生物功能配合物的研究正在取得进展,它的很多成果还包含在其它不同学科的研究和化学教学中。
在配位化学学科发展的同时创造出更为奇妙的新材料,揭示出更多生命科学的奥妙。
从超分子之类的新观点研究分子的合成和组装,在我国日益受到重视。
化学模板有助于提供物种和创造有序的组装,但是其最大的困难在于克服热力学第二定律所要求的无序。
尽管目前我们了解了一些局部的组装规律和方法,但比起自然界长期进化而得到的完满而言,还有很大差距。
配位化学包含在超分子化学概念之中。
配位化学的原理和规律,无疑将在分子水平上对未来复杂的分子层次以上聚集态体系的研究起着重要的作用,其概念及方法也将超越传统学科的界限。
配位化学与化学其它分支学科的结合研究将给配位化学带来新的发展前景。
热点二固体化学
固体无机化学是跨越无机化学、固体物理、材料科学等学科的交叉领域,犹如一个以固体无机物的“结构”、“物理性能”、“化学反应性能”、及“材料”为顶点的正四面体,是当前无机化学学科十分活跃的新兴分支学科。
近来该领域不断发现具有特异性能及新结构的化合物。
如,高温超导材料、纳米材料、Ce等。
固体无机化学主要从固体无机化合物的制备和应用及室温和低热固相化学反应两大方面开展大量的基础性和应用基础性研究工作,取得了一批举世瞩目的研究成果,向信息、能源等各个应用领域提供了各种新材料。
例如,在固体无机化合物的制备及应用方面,展
开了对光学材料、多孔晶体材料、纳米相功能材料、无机膜敏感材料、电、磁功
能材料及C.及其衍生物、多酸化合物、金属氢化物的研究。
在室温和底热固相反应方面,进行了固相反应机理与合成、原子簇与非活性光学材料合成纳米材料新方法、绿色化学等方
面的研究。
热点三: 生物无机化学
生物无机化学是在无机化学和生物学的相互交叉、渗透中发展起来的一门边沿学科。
应用理论化学方法和近代物理实验方法研究物质(包括生物分子)的结构、构象和分子能级的飞速进展,使得揭示生命过程中的生物无机化学行为成为可能,生物无机化学正是在这个时候作为一门独立学科应运而生。
生物无机化学的研究近十年内跃升了3个台阶,研究对象从生物小分子到生物大分子;从研究分离的生物大分子到研究生物体系。
近年来又开始了对细胞层次的无机化学研究,其研究水平逐年提高。
我国在(1)金属离子及其配合物与生物大分子的作用;(2)药物中的金属及抗癌活性配合物的作用机理;(3)稀土元素生物无机化学;(4)金属离子与细胞的作用;(5)金属蛋白与金属酶:(6)生物矿化;(7)环境生物无机化学等方面进行了大量的研究工作。
在金属配合物与生物大分子的相互作用、金属蛋白结构与功能、金属离子生物效应的化学基础以及无机药物化学、生物矿化方面都有了相对固定的研究方向,研究队伍日益年轻化。
我国生物无机化学是一个顺应国际学术潮流,刚刚发展起来的新学科。
在短短的20年期间,不仅作出了令人瞩目的成绩,而且培养了一批愿为科学献身的年轻人才。
今后我国生物无机化学学科的发展将进入生物大分子更深层次的研究,将产生更多具有国际水平的成果。
二、我国无机化学研究最新进展。
近几年我国无机化学基础研究取得突出进展,成果累累,主要在以下几个方面取得了令人瞩目的成绩。
(1) 中科大钱逸泰、谢毅研究小组在水热合成工作的基础上,在有机体系
中设计和实现了新的无机化学反应,在相对低的温度下制备了一序列非氧化物纳米材料。
溶剂热合成原理与水热合成类似,以有机溶剂代替水,在密封体系中实现化学反应。
他们在苯中280度下将Gacl3和Li3n反应制得纳米Gan的工作发表在Science上。
(2) 吉林大学冯守华、徐如人研究组应用水热合成技术,从简单的反应原
料出发成功地合成出具有螺旋结构的无机-有机纳米复合材料,m(4,4'-bipy)2(vo2)2(hpo4)4(m=co;ni)。
在这两个化合物中,po4四面体和vo4三角双锥通
过共用氧原子交替排列形成新颖的v/p/o无机螺旋链。
(3) 南京大学熊仁根、游效曾等在光学活性类沸石的组装及其手性拆分功
能研究方面设计和合成具有手性与催化功能的无机有机杂化多维结构,他们改性了光学活性的天然有机药物(奎宁),以它作为配体同金属离子自组装构成了一个能进行光学拆分消旋2-丁醇和3-甲基-2-丁醇,拆分率达98﹪以上的三维多孔类沸石。
(4) 中国科学院福建物质结构研究所洪茂椿,吴新涛等在纳米材料和无机聚合物方面的工作引起国内外同行的广泛重视。
他们成功地合成纳米金属分子笼(nanometer-sized metallomolecular cage),还成功的构筑了一个新型的具有纳米级孔洞的类分子筛[{zn4(oh)2(bdc)3}.4(dmso)2h2o]n,其中孔洞的大小
近一纳米。
在金属纳米线和金属-有机纳米板的合成和结构的研究成果斐然。
设计合成了一些金属纳米线,金属-非金属纳米线和金属有机纳米板。
(5) 北京大学高松研究小组在磁分子材料的研究方面取得了突出成果。
在水溶液中以1:1:1的摩尔比缓慢扩散k3[m(cn)6](m=fe3+,co3+),
bpym(2,2'-bipyrimidine)和nd(no3)3,合成了第一例氰根桥联的4f-3d二维配位高分子[ndm(bpym)(h2o)4(cn)6]。
3h2o,24个原子形成的二维拓扑结构。
(6) 清华大学李亚栋研究组在新型一维纳米结构的制备、组装方面取得了突出的进展。
李亚栋课题组首次发现了由具有准层状结构特性的金属铋形成的一种新型的单晶多壁金属纳米管,有关研究成果在美国化学会志上
(j.am.chem.soc.123(40),9904-9905,2001)报道。
这是国际上首例由金属形成的单晶纳米管,铋纳米管的发现为无机纳米管的形成机理和应用研究提供了新的对象和课题。
面对生命科学、材料科学、信息科学等其他学科迅速发展的挑战和人类对认识和改造自然提出的新要求,化学在不断地创造出新的物质和品种来满足人民的物质文化生活,造福国家,造福人类。
当前,资源的有效开发利用、环境保护与治理、社会和经济的可持续发展、人口与健康和人类安全、高新材料的开发和应用等向我国的科学工作者提出一系列重大的挑战性难题,迫切需要化学家在更高层次上进行化学的基础研究和应用研究,发现和创造出新的理论、方法。