2001年化学科学重大进展□朱曾惠 编者按:化学科学是化学工业最重要的科学技术基础之一。它的
编者按:化学科学是化学工业最重要的科学技术基础之一。它的进展推动着化学工业的发展,它的突破常常形成化学工业的新领域。为了便于读者了解当前化学科学的重要进展,掌握趋势和动向,本刊从本期开始对2001年化学科学的重大进展进行系列报道。介绍具有突破性的前沿成果,描绘化学工业未来发展的蓝图。 本文综合了《科学》(Science)、《自然》(Nature)及《美国化学
本文综合了《科学》(Science)、《自然》(Nature)及《美国化学会会刊》(J.Am.Chem.Soc.)等权威学术期刊登载的有关论文,从纳米技术、生物化学、催化、基因学、有机化学、聚合物化学、物理化学以及传感器等8个方面简单论述了2001年世界上值得重视的化学科学进展。 一、纳米技术和分子电子学
一、纳米技术和分子电子学 纳米技术和分子电子学研究在2001年取得可喜进展。许多研究
纳米技术和分子电子学研究在2001年取得可喜进展。许多研究工作都以微型化为目标。 ·共轭聚合物纳米线 利用扫描隧道显微镜(STM)的探针,通
·共轭聚合物纳米线 利用扫描隧道显微镜(STM)的探针,通过控制链式聚合反应(chain polymerization)制成共轭聚合物纳米线(nanowire)。通过精密控制纳米级的加工和互联,有助于超越当前以硅为基础的技术,进入分子纳米电子学(molecular nanoelectronics)领域。这种共轭聚合物纳米线可以应用于单电子晶体管和量子纳米线网络。摘自Nature 409,683(2001);C&EN March 5,P38(2001) ·磁性陶瓷纳米模型 用圆筒状聚合物胶束作基础物料,在一种
·磁性陶瓷纳米模型 用圆筒状聚合物胶束作基础物料,在一种半导体表面上制成陶瓷线(ceramic lines)。由一种含有取代二茂铁基硅烷和硅氧烷的嵌段共聚物溶解于正乙烷,进行自组装,制成直径20nm的圆筒状胶束,其中聚二茂铁基硅烷链段形成富铁核心,周围由绝缘的聚硅氧烷层围绕。将此纳米结构胶束转换为磁性陶瓷纳米模型,它将显示磁性、导电性或半导体性能。摘自J.Am.Chem.Soc 123,3147(2001);C&EN April 2,P13(2001) ·纳米电子开关 用化学途径制备宽仅数纳米的电线,其精确度
·纳米电子开关 用化学途径制备宽仅数纳米的电线,其精确度可达到1nm,利用此方法可在分子电子学中实现两电极间功能分子的联接。摘自Science 291,1019(2001);C&EN,Feb.12,P10 同时,同一研究小组还在进行单分子用作电子开关的研究,单分子在电子开关中显示活性单元的功能。摘自Science,292,2303(2001);C&EN June25,P11(2001) 文献格式:
文献格式: Nature; J.Am.Chem.Soc; Appl.
Nature; J.Am.Chem.Soc; Appl.Phys.Lett:期刊名,卷,页码(出版年) C&EN:期刊名,出版日期,页码(出版年)(未完待续)
C&EN:期刊名,出版日期,页码(出版年)(未完待续)
