ä¸€ä¸ªå›½é™…ç ”ç©¶å›¢é˜Ÿåˆ©ç”¨æ‰«ææŽ¢é’ˆæ˜¾å¾®é•œçš„å°–ç«¯ï¼Œä»¥å¯æŽ§æ–¹å¼ä»Žæœ‰æœºåˆ†åä¸ç²¾å‡†ç§»é™¤å•个氧原å,实现了原å精度的“骨架编辑â€ã€‚这一çªç ´ä¸ºåœ¨åŽŸåå°ºåº¦åˆæˆåŠŸèƒ½æ€§åˆ†å结构æä¾›äº†æœ‰åŠ›å·¥å…·ï¼Œæœ‰æœ›æŽ¨åŠ¨ä»ŽåŸºç¡€ç ”ç©¶åˆ°è¯ç‰©ç ”å‘ç‰é¢†åŸŸçš„创新å‘å±•ã€‚ç›¸å…³æˆæžœå‘表于最新一期《美国化å¦ä¼šå¿—》。
有机分å的物ç†åŒ–妿€§è´¨ä¸»è¦ç”±ä¸¤æ–¹é¢å†³å®šï¼šä¸€æ˜¯æž„æˆåˆ†åéª¨æž¶çš„æ ¸å¿ƒåŽŸåæŽ’åˆ—ï¼ŒäºŒæ˜¯è¿žæŽ¥åœ¨éª¨æž¶å¤–å›´çš„å®˜èƒ½å›¢ã€‚é€šå¸¸ï¼Œé€šè¿‡æ·»åŠ æˆ–ä¿®é¥°å®˜èƒ½å›¢æ¥è°ƒæ•´åˆ†å特性(称为“外周编辑â€ï¼‰ç›¸å¯¹å®¹æ˜“,例如引入亲水官能团,å¯ä½¿ç–æ°´åˆ†åæº¶äºŽæ°´ã€‚这类æ“作已属常规。
然而,分å骨架一旦形æˆï¼Œå…¶æœ¬èº«ç»“构便难以直接改动。在è¯ç‰©ç ”å‘ä¸ï¼Œä¸åŒéª¨æž¶ç‰ˆæœ¬ä¹‹é—´æœ‰æ—¶ä»…相差一个原å。æ£å› 如æ¤ï¼Œâ€œéª¨æž¶ç¼–辑â€è¿‘å¹´æ¥å¤‡å—关注。这一方法å¯åœ¨å·²å½¢æˆçš„分å骨架内精确æ’å…¥ã€ç§»é™¤æˆ–替æ¢å•个原å,从而é¿å…æ¯æ¬¡ä»Žå¤´åˆæˆçš„烦ç。通过构建新骨架,å¯è°ƒèŠ‚è¯æ•ˆæˆ–æ¯’æ€§ï¼Œæˆ–æ”¹é€ èšåˆç‰©ç»“构实现塑料的高值化回收。
然而,原å级精度的“骨架编辑â€ä¸€ç›´é¢ä¸´æŒ‘æˆ˜ã€‚åœ¨æœ€æ–°ç ”ç©¶ä¸ï¼Œæ¥è‡ªç‘žå…¸æŸ¥å°”姆斯ç†å·¥å¤§å¦ã€IBMæ¬§æ´²ç ”ç©¶é™¢åŠè¥¿çç‰™åœ£åœ°äºšå“¥å¾·å”æ³¢æ–¯ç‰¹æ‹‰å¤§å¦çš„ç§‘å¦å®¶å–得了关键çªç ´ã€‚
团队设计了一ç§å‰ä½“分å,其骨架包å«20个碳原åå’Œ1个氧原å。他们将该分å在超高真空环境ä¸å‡åŽè‡³è¦†æœ‰åŒå±‚æ°¯åŒ–é’ è–„è†œçš„é“œè¡¨é¢ï¼Œå¹¶ç½®äºŽ-268℃的扫æéš§é“显微镜与原å力显微镜è”用装置ä¸ã€‚é€šè¿‡åœ¨æ˜¾å¾®é•œå°–ç«¯æ–½åŠ ç”µåŽ‹è„‰å†²ï¼Œä»–ä»¬æˆåŠŸåŽ»é™¤äº†éª¨æž¶ä¸çš„æ°§åŽŸåï¼ŒåŒæ—¶ä¿æŒç¢³åŽŸåç»“æž„å®Œæ•´ï¼Œå®žçŽ°äº†éª¨æž¶çš„ç²¾å‡†é‡æž„。
借助原å级分辨æˆåƒï¼Œå›¢é˜Ÿè§‚察到:在大多数情况下,被移除的氧原å转移至分å外围,少数情况下则被完全移除。
æ¤é¡¹ç ”ç©¶è¯æ˜Žäº†åœ¨å•分å尺度上实现原å精度编辑的å¯è¡Œæ€§ã€‚整个过程犹如构建“原åä¹é«˜â€ï¼Œå¯é’ˆå¯¹æ€§åœ°ç§»é™¤æˆ–替æ¢ç‰¹å®šåŽŸå,为有机纳米结构的化å¦ä¸Žç”µå性质调控æä¾›äº†å¼ºå¤§æ‰‹æ®µã€‚
