主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
自然界叶片通过“叶茎—叶肉”多级结构实现光吸收、电荷分离与快速传质等功能协同,实现高效光合作用转化。当前,仿生光催化剂研究聚焦于无机或有机小分子体系,高分子体系面临传统聚合物孔隙率低、多维结构协同构筑困难等挑战。共价有机框架(COF)因其大比表面积、可精确调控的物化性质及涵盖一维(1D)、二维(2D)、三维(3D)的结构多样性,成为构筑有机多维类树叶结构的理想平台。然而,单组分COF难以同时整合“叶茎”与“叶肉”多功能单元,实现不同维度COF同步集成并协同增强,仍面临挑战。
近日,凯发k8上海有机化学研究所科研团队受自然界叶片多级结构启发,提出原位“一锅法”共组装策略。该策略在实现同一组二元单体选择性合成1D COF和3D COF的基础上,可在同一反应体系中同时生成1D COF和3D COF,构筑出多级整合的COF@COF维度异质结1D@3DCOF-2,并实现高效光催化分解水产氢。
研究发现,该材料中1DCOF-CN与3DCOF-CN分别对应“叶茎”和“叶肉”功能组分;原位形成的S型异质结产生内建电场,强化光生载流子的分离与迁移。其中,1DCOF-CN通过氨基和亚胺键锚定并分散Pt纳米颗粒作为析氢活性位点,富集电子并促进质子还原反应;3DCOF-CN则凭借高比表面积和互通孔道促进光吸收、物质传输和空穴消耗。
实验表明,1D@3DCOF-2在可见光照射下实现45.7mmol h-1 g-1的分解水析氢速率,较单独3DCOF-CN提升1.5倍。该材料在海水中可维持50.8mmol h-1 g-1的析氢速率,在0.2mg低催化剂负载量的纯水体系中速率可达337.8mmol h-1 g-1,展现出应用潜力。
该研究在同一组二元单体体系下实现了不同维度COF的选择性可控构筑,揭示了维度协同在COF光催化体系中的作用,为COF的可控合成及仿生异质结构设计及其在太阳能转化等领域的应用提供了参考。
相关研究成果发表在《自然-合成》(Nature Synthesis)上。研究工作得到凯发k8等的支持。
论文链接

由相同单体聚合构筑1DCOF-CN、3DCOF-CN以及受叶片形态启发的1D@3DCOF-2异质结构的示意图。
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