多年來,即便有科學家提出過假說、理論,但始終未直接觀測到證據,想方設法地將中間狀態(tài)穩(wěn)定住,在對其進行研究,這就是三年前一個團隊的討論問題。研究團隊還嘗試用這個方式成功修復了碳酸鈣單晶、海膽刺、人體牙釉質等無機材料。學界認為,是這個方法創(chuàng)造了 “無機離子聚合” 新型反應體系,跨越了無機化學與高分子化學分界線,這也預示著無機材料將以嶄新的結構、性能走進生活。
在溶液中充滿了被三乙胺“封”住的碳酸鈣“短鏈”,科學家將它們稱為“寡聚體”。再將質譜、X射線散射、電子顯微技術進行結合,終于得以看到“無機離子寡聚體”的真面目:3個至4個碳酸鈣可形成一個寡聚體,長度在1.2納米范圍內——這正是我們初次發(fā)現無機離子寡聚體的存在。
通過溶液結晶的方式所制備出的無機材料顯得格外單調,它們通常以大量無序的微小晶體粉末面貌出現,很難制造出連續(xù)結構。若想要制造完整的碳酸鈣雕像,那就要先得到大塊地質碳酸鈣,再開始切削、雕刻,但這個過程的實現卻無法讓碳酸鈣整體成型。
無機離子寡聚體”的出現,讓科學家們看到了無機材料“轉型”的希望,一旦將溶液中的三乙胺去掉,短促的“碳酸鈣寡聚體”就會相互交聯聚合,形成一個連續(xù)結構。
在溶液中充滿了被三乙胺“封”住的碳酸鈣“短鏈”,科學家將它們稱為“寡聚體”。再將質譜、X射線散射、電子顯微技術進行結合,終于得以看到“無機離子寡聚體”的真面目:3個至4個碳酸鈣可形成一個寡聚體,長度在1.2納米范圍內——這正是我們初次發(fā)現無機離子寡聚體的存在。
通過溶液結晶的方式所制備出的無機材料顯得格外單調,它們通常以大量無序的微小晶體粉末面貌出現,很難制造出連續(xù)結構。若想要制造完整的碳酸鈣雕像,那就要先得到大塊地質碳酸鈣,再開始切削、雕刻,但這個過程的實現卻無法讓碳酸鈣整體成型。
無機離子寡聚體”的出現,讓科學家們看到了無機材料“轉型”的希望,一旦將溶液中的三乙胺去掉,短促的“碳酸鈣寡聚體”就會相互交聯聚合,形成一個連續(xù)結構。