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精密仪器与单分子工程实验室(pilab)

News 新闻

Overview简介 / News新闻 / 文献分享 /
By 李晓慧
In 文献分享 Posted 06/01/2021

文献分享 | 《Nature Communications:基于光学探针对分子纳米机械开关的研究》

电化学小组文献分享Nature Communications:基于光学探针对分子纳米机械开关的研究文章导读分子电子学的发展为构筑基于功能分子的新一代超低能量信息技术提供了可能。在本研究中作者通过导电透明悬臂对金纳米颗粒/分子/金基底分子结在不同偏压的电学和光学特征进行研究,实现了基于分子扭转的超低能量纳米机械开关。光谱学研究显示,该单分子尺度的机械开关能量低至50 zJ(1 zJ = 1e-20 J),且器件的特性直接受到分子扭转的影... […]

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By 赵艺
In 文献分享 Posted 06/01/2021

文献分享 | 《JACS:用紫精镊子检测单个供体-受体π-相互作用力》

​器件小组文献分享JACS:用紫精镊子检测单个供体-受体π-相互作用力0 前言供体-受体之间的π-相互作用是一种连接不同分子实体或组分的弱吸引力,在超分子化学中得到了广泛的利用。如今,人工分子机器的设计正蓬勃发展,这些(超)分子经过合理设计,可展现它们一个部分或其中一种组件相对于另一种组件的运动。例如,许多机械互锁分子(Mechanically interlocked molecules, MIMs)是使用基于π-相互作用来定向合成的,并利用这... […]

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By 潘志超
In 文献分享 Posted 06/01/2021

文献分享 | 《Nature Machine Intelligence:机器学习预测金属有机框架(MOF)的水稳定性​》

生命传感小组文献分享NATURE MACHINE INTELLIGENCE:机器学习预测金属有机框架(MOF)的水稳定性0 摘要金属有机框架(MOF)由于其高度可微调的结构,被认为在吸附、分离、传感和催化等领域具有广泛的应用前景。然而,MOF必须在水蒸气中稳定才被认为是工业上可行的。目前要预测MOF的水稳定性具有挑战性:实验上涉及耗时的MOF合成过程,而建模技术也不能可靠地捕捉其水稳定行为。在这一工作中,作者建立了基于机器学习的模型,根据目... […]

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By 张菏潍
In 文献分享 Posted 07/12/2020

文献分享 | 《Nat. Nano.:二维Ruddlesden-Popper卤化物钙钛矿的任意垂直异质结构的制备》

二维组文献分享Nat. Nano.:二维Ruddlesden-Popper卤化物钙钛矿的任意垂直异质结构的制备背景Ruddlesden–Popper(RP)卤化钙铅钙钛矿是一类新型的高性能可调谐(光电性质可以调节)的二维半导体,其通式为(LA)2(A)n−1PbnX3n+1,其中,LA是长链烷基铵阳离子,A是小阳离子,X是卤化物阴离子,n值为整数。它的带隙可以调整,从而产生从近红外到紫外波段的激光。层叠的二维结构,以及层间阳离子之间的低介电常数,使它的激子结合... […]

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By 韩天阳
In 文献分享 Posted 07/12/2020

文献分享 | 《Science: 操纵单分子实现高精度、远距离的定向移动》

器件小组文献分享Science: 操纵单分子实现高精度、远距离的定向移动研究背景由于分子热运动的存在,单分子在原子尺度上的运动是一个随机过程,其在空间中的位置往往难以确定。但在低温和超真空的条件下,这种热诱导引发的分子无规则运动可以被抑制,利用扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)探针的静电性质能够实现单分子在空间运动中的精确操控。单分子定向移动的可控操纵与观测来自奥地利格拉茨大学的研究人... […]

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By 王珏钧
In 文献分享 Posted 07/12/2020

文献分享 | 《JACS:具有多重螺旋态的超分子共聚物的螺旋调控》

​交叉组文献分享JACS:具有多重螺旋态的超分子共聚物的螺旋调控背景手性非线性放大现象(the sergeants-and-soldiers effect, S&S effect)是手性信息在分子间传递并放大的现象。由少数手性分子(士官)“指挥”大量非手性分子(士兵)形成具较强手性信号的组装体。这种特殊的手性传递效应被广泛应用于不对称催化、手性药物拆分、超分子组装等研究领域中,但是目前尚未报道该现象存在于具有多重动态螺旋的超分子聚合物的手性调... […]

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By 徐伟
In 文献分享 Posted 01/12/2020

文献分享 | 《表面合成在分子器件集成中的发展简介》

​公众号文献分享:自旋与超快小组表面合成在分子器件集成中的发展简介以有机电子学为基础的分子电子学,旨在利用有机合成的手段开发出电学性能优越的分子作为单分子器件,并以“自下而上”的方法构筑集成逻辑电路。然而,经过近几十年的探索,传统的合成及化学手段表现出较大的局限性,特别是在对分子电子器件的组装与集成上。如何实现原子级别的操控和对分子器件的可控组装,并结合微纳加工技术实现分子芯片的构筑,成为了领... […]

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By 卢至行
In 文献分享 Posted 24/11/2020

文献分享 | 《JACS:碳基分子结中的离子辅助共振注入及电荷储存》

二维材料和分子操纵小组供稿 JACS:碳基分子结中的离子辅助共振注入及电荷储存前言将氧化还原活性分子和金属氧化物应用于分子结中,用来调节电荷传输特性,是提高后者的整流效应和电导开关效应的常用手段。然而,在干燥环境中,氧化还原过程仅能在较高的偏压下被激发(+5 V),导致电荷存储量较低,限制了这类方法的应用。最近,加拿大阿尔伯塔大学的Richard L. McCreery课题组构筑了一类新型的碳基分子结,将移动离子引入到具... […]

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By 董学军
In 文献分享 Posted 20/11/2020

文献分享 | 《JACS:力激活单分子异构化》

生物与传感小组文献分享JACS:力激活单分子异构化 摘要中科院物理所高鸿钧教授等人证明:在Ag(100)基底上,STM尖端的微弱机械力可以驱动N,N-dimethylamino-dianthryl-benzene(DMADAB)分子发生异构化。他们发现异构化过程中,DMADAB分子的二甲氨基官能团发挥了关键作用,它为分子间的不对称相互转变提供了空间位阻。最后,作者通过分子动力学模拟进一步证实了这一潜在机制。该工作为实现用机械力来操纵分子提供了新的研究思路... […]

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By 肖钟毓
In 文献分享 Posted 16/11/2020

文献分享 | 《ICML2020:基于样本效率的多智能体协同进化强化学习》

控制小组文献分享 ICML2020: 基于样本效率的多智能体协同进化强化学习摘要 许多多智能体协作强化学习场景为智能体提供了稀疏的基于团队目标的团队奖励,以及密集的基于单个智能体技能的个体奖励。团队奖励被用于激励智能体之间协作实现团队目标,而个体奖励被用于激励智能体学习基本的技能。通常,因为团队奖励是稀疏的,仅仅依靠它的训练策略是低效的,而仅仅依靠个体奖励的训练策略由于不能促进团队协调使得智能体容易陷入局部... […]

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