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Sahoo,S.被引用7次。

搜索萨胡,S。世界结晶学家名录

结果1到7,按名称排序:


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[钴(NH)52]溴化氮和[Co(NH)5ONO]溴化氮被结晶,并且它们的结构首次被溶解。将这些结构与先前已知的化合物[Co(NH)52]氯硝和它的硝化物形成[Co(NH)5ONO]氯硝其中,联动光异构化伴随着机械响应。

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“分子材料单晶作为刚性和脆性实体的经典观点降低了人们对20世纪80年代开始并活跃起来的力学效应的研究兴趣。最近,力学、电子显微镜、结构、光谱和运动学特征的现代分析技术这有助于积累令人信服的证据,证明在某些情况下,即使一些看似刚性的单晶也可以变形、弯曲、扭曲、跳跃、摆动或执行其他非软物质不典型的“杂技”。这些例子有助于我们理解分子晶体弹性的范式转变,也为有序物质对内外机械力敏感性极限下的结构扰动提供了直接的机械见解。随着分子晶体运动和重塑的相关性被晶体研究界公认为是热能或光能转化为工作的一个非常基本的概念的证明,围绕机械响应单晶的一种新的激动人心的晶体化学迅速展开。"


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在外部刺激下表现出机械响应的材料对于各种小规模应用(包括致动器、柔性电子、人造肌肉等)的纳米驱动装置的设计具有重要意义。近年来,开发了分子驱动器[1](分子转子、提升机等)和基于液晶弹性体、凝胶和其他聚合物[2]的几个宏观系统。最近的研究旨在通过显示光与机械能之间最佳耦合的单晶实现快速、可逆、最大和无疲劳的响应。当暴露在光下时,某些单晶可以跃升到其自身尺寸的数千倍。最近引入了术语“光敏”来描述这种现象。[3] 能动晶体中的光敏效应是通过宏观光化学反应将光转化为机械运动的直观而令人印象深刻的演示,为设计能够模拟动物运动的快速仿生和技术模拟驱动材料奠定了平台,未来的大分子动力学或动态技术元素。在本演示文稿中,我们将描述发生光诱导链接异构化的光敏单晶的机械响应。为了了解机理细节,通过X射线光衍射、运动学分析、红外光谱和力学表征研究了该过程的机理。与涉及反应界面成核和传播的许多其他固态转变不同,在该系统中,反应均匀进行,从而形成固溶体,而没有明显的相分离。

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《水晶学报》。(2011年)。A类67,C752
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