北京师大柯贤胜团队:碳杂卟啉辅助的纳米石墨烯的精准金属掺杂
纳米石墨烯作为石墨烯的有限尺寸模型,在纳米电子学、光电子学和自旋电子学等领域有广泛的潜在应用。杂原子掺杂是调控纳米石墨烯电子结构的有效策略,目前通过自下而上的合成,已能精准制备含硼、氮、氧、硫、硒等杂原子的纳米石墨烯,并可控制分子尺寸、边缘结构、取代基及掺杂浓
纳米石墨烯作为石墨烯的有限尺寸模型,在纳米电子学、光电子学和自旋电子学等领域有广泛的潜在应用。杂原子掺杂是调控纳米石墨烯电子结构的有效策略,目前通过自下而上的合成,已能精准制备含硼、氮、氧、硫、硒等杂原子的纳米石墨烯,并可控制分子尺寸、边缘结构、取代基及掺杂浓
Journal of the American Chemical Society在有机反应中,自由基物种一般以反应中间体的形式存在,无法分离获取。近年来,随着合成化学的发展,一系列稳定的有机双自由基及多自由基化合物得以被合成分离。由于这类化合物开壳的电子结构,
石墨烯纳米结构中未配对的p电子产生的π磁性具有弱自旋轨道耦合、长自旋相干时间和相干长度的特点,在自旋电子学和量子计算中有重要的潜在应用价值。通过原子级精准的设计对纳米石墨烯链中自旋耦合的强度和方式进行调控,能够实现多种磁基态的构筑。目前,纳米石墨烯的π磁性一般