经颅直流电刺激治疗脑卒中

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概述 经颅直流电刺激(tDCS)作为一种向大脑传递微弱直流电的神经调节技术,可用于治疗脑损伤、脑卒中等神经系统疾病。Soterix Medical 公司和纽约市立学院(CCNY)的研究人员使用 Simpleware 软件为神经系统疾病研发通过 tDCS 这种神经调节技术实现的解决方案。对于 tDCS,了解电流的流动区域、如何优化电极放置以设计治疗方案,以及回顾性分析临床结果都至关重要。  亮点 Simpleware 软件对头部和脑部 MRI 数据进行分割和网格化 COMSOL Multiphysics 中的模拟结果揭示了 tDCS 的效果 此工作是探索 Soterix Medical 公司的 HD-tDCS™ 方案对脑卒中治疗的益处 简介 Soterix Medical 团队采用独特的高清 tDCS(HD-tDCS™)方法,提供与标准 tDCS 相同的电流,但使用更小的或多电极与优化算法和流动模型进行定位和优化治疗。从 CCNY 的早期研究到 Soterix Medical 正在进行的临床试验和设备优化,在近15年为改善和降低患者风险的长期目标的研究过程中,Simpleware 软件已经成为必不可少的一部分。 图像处理和网格生成 Soterix Medical 的工作流程通常是从健康人体头部的磁共振成像(MRI)扫描开始,使用 MATLAB 和 SPM 软件自动分割皮肤、骨骼、脑脊液(CSF)和灰质。然后将生成的文件导入到 Simpleware ScanIP 中进行原始分割的校正。 研究人员面临的常见挑战之一就是使用 3D 编辑将图像数据中不需要的特征删除。这种清理工作非常耗时,但在 Simpleware 软件中利用掩模统计工具对连接区域进行批量分类整理并去除不必要的数据即可解决。在 Simpleware […]

数字岩石:多孔介质中的多相流模型

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概述 数字岩石技术是基于孔隙尺度多相流的高端模拟,是分析评价枯竭井和生产井过程中的关键组成部分。数字岩石技术有助于优化原油产量,利用水、天然气、蒸汽、化学品或二氧化碳提高石油采收率。数字岩石密集的模拟关键成果包括相对渗透率、饱和度和润湿性。 开展这种高端模拟面临两方面的挑战:(1)清晰的多孔介质数字化;(2)在曲折的微尺度(10-40微米)岩石图案中求解多相流方程,考虑在非常低的毛细数流动条件(Ca~0.001-0.0001)下的润湿性。 亮点 数字岩石方法能够同时优化一次采油量和提高石油采收率(EOR) Simpleware软件能够从岩石样品的二维图像生成可用于模拟的网格模型 Pöyry公司的TransAT ©CFD软件可研究孔隙尺度的多相流动 砂岩样品的概念验证工作流程展示了该方法的高效 本次互补技术的协作为表征多孔介质开辟了新的可能性 概念验证工作流程 Simpleware软件基于数百万像素岩石样品数字化的独特网格划分技术与Pöyry公司的TransAT CFD相结合,成为专门针对毛细力驱动多流体流动的强大CFD工具。 此案例是关于石油经过Berea砂岩的流动研究。这个例子是作为前期的概念验证,带着这些想法,之后的工作内容和协作是为多相岩石的分割研究更多样的地质样本。该项目的工作流程如下: Simpleware网格划分工具为描述孔隙提供质量非常高的STL文件 然后将STL文件上传至TransAT 用户界面读取 Simpleware软件中的图像处理和STL文件导出 这个过程涉及将2D图像堆叠导入Simpleware ScanIP,之后使用中值滤波器去除图像噪声。利用软件的图像处理工具将数据裁剪成子样本,使用阈值工具选择孔隙,去除岛状物然后创建一个单一的连通区域,导出一个孔隙分割后严密的STL文件。 TransAT中的多相流模拟 利用IST网格技术,TransAT基于Simpleware的STL文件重构了CFD网格。在Pöyry HPC集群下运行TransAT多相混合模型的流动条件是: Berea砂岩,孔隙尺度~10微米 油气两相渗流,毛细数 = 0.001 网格大小 30 μm 网格 1283 入口流速 = 1 m/s 密度 = 1000 kg/m3 粘度 = 1 cP 使用Simpleware网格的TransAT模拟结果在下图中呈现,描述了沿岩石扫描方向压力场和油气前缘传播。这些结果与Simpleware软件的分析结果一致,即通过Simpleware FE模块进行网格划分,并由Simpleware FLOW模块计算绝对渗透率张量。 图:利用TransAT CFD得到在岩石孔隙中的油气前缘传播 结论 Simpleware软件和Pöyry AMS的联合工作流程展示了一种快速、准确的多孔介质建模和多相模拟方法的优点。值得注意的是此处讨论的Berea砂岩这一特殊案例,展示了深入了解油流的组合解决方案。鉴于这些工作流在石油生产和采油方面的巨大价值,这种高效的方法使得模拟孔隙尺度的多相流方法更易于在工业中应用。 更多信息 英文原文、致谢等信息请参考:https://www.synopsys.com/simpleware/resources/case-studies/fluid-flow.html  

简化骨科手术规划

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概述 在为特定患者制定的全髋关节置换术规划中,Corin 公司将 Simpleware 软件作为其优化定位系统(OPS)工作流程的一部分,致力于精简 OPS 工作流程,消除分割和标记的瓶颈。使用 Simpleware AI 技术自动执行这些步骤有助于节省大量资源,将每个案例的图像处理时间缩短了94%。 通过利用这项技术,Corin OPS 提供了一个快速、可扩展、临床精确的术前规划平台,目前已在全球 2 万多个全髋关节手术中得到应用。 亮点 Simpleware 软件能够为 OPS 系统处理三维图像数据 在已部署 Simpleware 解决方案的最近更新中,通过 Simpleware 定制化模块的 AI 工具使得这个处理过程更精简和高效 OPS 技术已应用于 2 万余台手术 简介 过去十年来,包含患者个性化植入物、导板和手术规划在内的全髋关节置换术(THA)的数量迅速增加(参考:Haglin et al. 2016)。这种增长催生了更多患者需求,临床医生和医疗器械公司面临着越来越大的压力,要求他们快速、安全地交付和部署针对患者的个性化产品。在此背景下,为创建骨科切割导板、植入物和术前规划,需要用 MRI 和 CT 扫描获得的患者特定数据并创建三维模型。 优化患者特定工作流程的首要挑战就是在确保速度、效率和可扩展性的同时,保持临床准确性和合规性。在创建患者解剖结构的3D 模型时,通常需要由一组训练有素且很重要的生物医学工程师来完成此项任务;因此对于公司来说,部署一个高效且可扩展的流程,腾出工程时间、节约成本,从而更快地进入市场并保持最终产出的质量尤为重要。 Corin 公司基于 Simpleware 的优化定位系统(OPS)已经发展了十多年,开发并简化了 OPS 工作流程,优化全髋关节置换术的稳定性、寿命、生物力学和患者预后。最近,通过 Simpleware 定制化模块解决方案增加的基于机器学习 AI 技术,使 Corin 公司能够完全自动化地完成图像分割和标记的工作流程,从而实现了效率质的飞跃。这种自动化大大加快了工作流程,消除了分割和标记的瓶颈问题,使工程师能够专注于更高价值的任务。 Simpleware […]

利用CT数据对增材制造零部件进行无损检测

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概述 金属增材制造(AM)工艺在生产拓扑结构复杂的设计方面具有许多传统方法难以实现的优点。然而,由于无法直接接触的结构特性,对同一组件进行无损检测和测试通常具有挑战性,导致出现漏检缺陷和需要增加性能检测的情况。因此,零部件可能会报废,造成时间、资源和成本的浪费。这就意味着增材制造零件的实际性能可能与其原始CAD设计有差异。本项目采用基于计算机断层扫描(CT)数据的无损检测流程分析“热箱”换热器——作为复杂增材制造零件的代表性举例。 亮点 Synopsys、Nikon、Uni Huddersfield、MTC和HiETA联合开展的工业用途研究(三合一项目) 基于图像的方法可以对AM零件进行无损检测 在COMSOL Multiphysics中的仿真使我们能够深入了解“设计”和“生产”零件 工作流程保证了成本和资源效益 扫描增材制造零件 本研究中使用的“热箱”是一种测试治具,在构建定制化的换热器之前用于确定此种结构的性能。该结构件具有空气可流通的晶格结构,以及为液体冷却剂设计的交叉波纹通道,对于传统制造方法来说是比较复杂的设计。另外,不切割开零件是无法对“热箱”内部进行实物检查的。 为了解决这个问题,HiETA Technologies公司首先使用AlSi10Mg通过AM生产“热箱”,然后在制造技术中心(MTC)进行CT扫描。图像重建使得零件内部缺陷的可视化和量化成为可能,并建立了基于图像的下一阶段工作流程。 3D图像处理 将零件的三维图像数据导入Simpleware ScanIP进行图像处理和网格划分。软件中的自动分割工具可确定表面,而局部面校正滤波则用于抵消射束硬化效应。为了解零件“生产”与“设计”版本之间的差异,采用Simpleware软件的表面偏差工具比较CAD表面与AM表面。 该方法识别出3个偏差区域,包括被困粉末和设计晶格结构的差异。在对图像数据处理之后,使用Simpleware软件导出完整的体积网格用于CFD分析。生成的网格包括三部分:金属、流体和空气,指定的边界也添加到流体流动区域的模型入口和出口。 热模拟 将网格导入COMSOL Multiphysics®中进行热行为模拟和对比,包括耦合传热和层流。冷却剂流经通道的温度分布如图3所示,“生产”件结构中偏差在换热器底座最为明显。此外,从入口到出口区域的整体冷却在“生产”件结构中更大,而在垂直轴上没那么均匀。因此,依据几何差异的结果,该研究能够确定使用AM工艺的“生产”件性能比原始的“设计”件要差。 总结 这个工业应用的案例展示了使用X射线CT和基于图像的建模的重要性,特别是在增强对CAD设计和实际制造零件之间到底发生了什么差异的理解方面非常有价值。采用这个工作流程,制造商可以从本次仿真数据中洞察意外缺陷和不一致性如何影响实际性能,从而实现设计闭环,并可能会节省昂贵的重新测试成本。   参考 有关本案例的原文、致谢和更多链接请访问:https://www.synopsys.com/simpleware/resources/case-studies/inspection-am-parts.html 三合一X射线CT检测,英国研究与创新署 Turner, N., Brierley, N. and Townsend, A., 2019, 三合一X射线计算机断层扫描。2019年2月13日至15日在意大利帕多瓦举行的第九届工业CT会议。  

金属增材制造零件的微观结构特征

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概述 Simpleware 软件可以为用于分析的微观结构 RVE(代表性体积单元)生成高质量的非结构网格。软件中的多标签掩模功能可以很轻易将提供的晶粒标签转换为与有限元兼容的网格。针对完全不同尺寸/形状的晶粒,当其他网格划分软件不能生成网格时,Simpleware 软件依然能够在对晶粒进行网格划分的同时尽量保持最低的单元数量。通过非结构化网格捕捉微观结构中晶粒的平滑特征对于准确预测晶粒内的应力/应变至关重要。 亮点 发展一种了解通过粉末增材制造(PAM)工艺生产出 AM 零件力学性能和缺陷的新方法。 使用 Simpleware 软件对合成数据进行分割和网格化,生成非结构、局部递减的 FE 网格。 使用 SIMULIA Abaqus 软件对(Simpleware产生的)六面体和四面体网格进行模拟 Simpleware 软件生成的四面体网格比结构化网格更能精确地描述晶界 介绍 基于金属粉末的增材制造(PAM)工艺通常会产生不同晶粒尺寸和长径比的微观结构,从而影响材料的力学性能。这项研究旨在基于 Simpleware 软件更好地表征工作流程中微观结构内部的局部颗粒应力场。本研究建立在以往基于晶体塑性的微观结构信息模型的本构模型基础上。这项工作是基于数值生成的合成微观结构代表性体积单元(RVE)。 当采用立方六面体单元对样品 RVE(结构化网格)进行离散化时,由于台阶面的存在而没有足够的分辨率捕捉晶界。使用Simpleware 软件开发的新模型通过生成光滑、严密和多域的体积有限元(FE)网格则解决了这个问题,确保能够准确捕捉晶界。 然后将新的非结构化网格 RVE 结果与之前使用结构化网格 RVE 的结果进行比较,同时依据模拟时间和预测的 RVE 力学性能判断新方法的有效性。这种新方法能够在晶界附近更好地捕捉局部应力强化,有助于预测材料中缺陷和空洞的形成,以便将来能够更好地了解使用 PAM 生产复杂零件的性能。  合成微观结构到FE网格 生成的合成微观结构 RVE 用来模拟三维区域内的晶粒演变。将矩阵数据转换为包含灰度值等同于晶粒标签的位图体素图像,然后导入 Simpleware ScanIP 中进行处理。分割合成数据并创建每个晶粒的表面表示,然后导出为面网格和体积网格。结构化六面体网格的一个问题就是“阶梯”效应,会导致模型精度降低。在新模型中,通过 Simpleware 的 anti-alias 和平滑工具即可解决这个问题,确保沿晶界处的轮廓平滑。 与结构化网格相比,使用 Simpleware FE 模块生成的 Simpleware 网格在合适的分辨率下能够更好的捕捉小晶粒的尺寸。此外,在应用多部分表面抽取算法和四面体单元的 Delaunay 细分曲面之前,Simpleware […]

【QuantumATK亮点文章】电场诱导双层扭转石墨烯光谱变化

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研究内容 近年来,双层转角石墨烯受到了广泛关注,双层石墨烯发生相对旋转后,产生莫尔超晶格。旋转角度不同可以调控双层石墨烯的光电特性,除此之外,也可以通过像外电场这种外部条件来调控双层转角石墨烯的光电特性。 图1.电场下双层转角石墨烯、能带结构 作者用第一性原理方法,对外电场诱导双层转角石墨烯在中红外的电子结构和光学性质进行了理论计算。通过理论研究,发现外加电场在一定程度上使得导带和价带的相对位置发生变化。电场强度的变化能带导致导带和价带穿过费米能级,导致吸收光谱产生明显的变化。 图2.XX方向与YY方向的吸收光谱 此外,中红外区域几个特殊位置(1490 nm、1550 nm 和2442 nm)附近的介电函数对外电场的调节非常敏感。1550nm附近的介电函数表现出一定的等离基元特性,这将有助于设计新的光通信调制器和光学器件。电场控制的近红外等离子体激元可以用来增强相应的近红外荧光和长波激发拉曼光谱。 图3.XX方向介电函数 图4.YY方向介电函数 参考文献 Jizhe Song(宋继哲), Zhongyuan Zhang(张中元), Naixing Feng* (冯乃兴)and Jingang Wang*(王金刚)Electric Field Induced Twisted Bilayer Graphene Infrared Plasmon Spectrum. Nanomaterials 2021, 11(9), 2433

基于图像的锂离子电池电极建模

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概述 锂离子电池(LIBs)的异质结构影响性能来自于界面处的表面积、扩散路径和活性材料连通等。本研究使用 Simpleware 软件基于 nano-XCT 图像重建 LIB 的 LiFePO4(LFP)电极微观结构,然后将网格划分后的三维模型导出至 COMSOL Multiphysics中进行有限元分析。结果表明,与一般的均质模型相比,电极的非均匀性提供了更广泛的物理和电化学性能。 特点 基于真实的三维微观结构数据模型 采用 nanoXCT(每侧5μm)扫描商用 LFP/石墨电池样品 在 Simpleware ScanIP 中采用阈值方法快速分割图像数据 使用 Simpleware FE 生成网格并导出至 COMSOL Multiphysics 与传统的均质一维模型相比,对 LFP 性能的预测更为准确 电极结构重建 首先对商用 LFP /石墨电池中的 LiFePO4(LFP)样品进行拆解并用 nanoXCT 扫描。将得到的二维堆层导入 Simpleware ScanIP,应用阈值技术对其进行分割,将灰度堆层转换为二元堆层结构。该过程包含从扫描中分割出活性材料颗粒和孔-PVDF-碳区域。如果活性材料的重量百分比较高,则碳材料和聚合物粘结剂随机分布在电极中。为了重建连续的固体基质,假设碳材料随机分布在活性材料之间提供电子通路。在活性材料区域中,使用 Simpleware ScanIP 的几何结构闭合过滤工具,将相邻的活性材料融合在一起。 图:在 Simpleware ScanIP 中重建 nanoXCT 图像数据   利用 Simpleware FE 生成网格模型后直接导出至 COMSOL Multiphysics®,求解与所开发的 LIB 多尺度模型相关的偏微分方程。在微观尺度上,模型是基于真实的三维微观结构数据,利用宏观尺度上传统的均质一维模型表征放电/充电性能。这种框架被用于 […]

Simpleware 在数字岩石物理中的应用

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3D 图像处理和网格化软件 Simpleware 为数字岩石物理和岩石分型提供解决方案。使用 Simpleware 这款全面的 3D 图像处理软件,可轻松可视化、分割并量化扫描数据(CT、micro-CT、FIB-SEM……)。利用软件强大的网格化工具进行多孔介质分析和虚拟特殊岩心分析,导出多域模型至 FE 和 CFD 求解器。也可用于计算扫描样本的有效材料性质。 处理和量化图像数据 Simpleware能够可视化、分割图像并生成测量和统计数据,轻松表征扫描样本。 检查扫描图像的内部特征 使用转折点工具轻松分割并分析不同微粒 使用半自动分割工具识别目标区域(ROIs) 测量获得统计数据(孔隙率、裂纹、晶粒取向……) 导出用于 FE 和 CFD 的模型 使用 Simpleware 软件专利 FE 和 CFD 网格划分算法生成可用于 FE 和 CFD 求解器的仿真模型。 网格具有一致界面和共享节点 定义 FE 接触面、节点集和壳体 定义 CFD 边界条件 针对特定指标优化网格质量 直接导出至主流 FE 和 CFD 求解器 计算有效材料性质 这些模块 Simpleware SOLID(静态弹性性质)、Simpleware FLOW 模块(绝对渗透率)和Simpleware LAPLACE 模块(电导率/热导率、分子扩散率)可用于计算有效材料性质。通过软件易于使用的工作流程,量化扫描的岩石样本。 […]

Simpleware在无损检测和逆向工程中的应用

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工业 3D 图像处理及网格划分软件 Simpleware 软件支持 3D 图像处理和网格划分,提供重建和检查制造零部件的内部特征。从 CT、micro-CT、nano-CT、FIB-SEM 和其他形式导入并处理数据、可视化并逆向工程组件。使用功能强大的 FE 和 CFD 网格工具导出多部件网格用于仿真。对零部件进行逆向工程并为 CAD 软件导出 NURBS 格式,根据扫描样本计算有效材料性质。 可视化和检查图像数据 Simpleware 软件包括一系列可用于处理工业图像数据的工具和过滤器。 导入后直接在三维视图中渲染二维图像堆栈 使用半自动和手动工具分割图像 由图像数据生成动画 测量和分析数据 使用直观的测量工具和一系列标准及用户定义的统计数据量化工业零部件: 测量孔隙、断裂尺寸、裂缝…… 获取中心线统计信息 量化孔隙、分层体积、表面积和总组分孔隙率 体积网格生成 软件专有的网格算法可为材料无损检测生成界面一致的计算模型,从而在 FE 和 CFD 求解器中分析缺陷、零件耐久性、产品性能和流体结构。 赋予材料属性 定义有限元接触对、节点集和壳体 定义 CFD 边界条件 网格划分算法的选择 根据特定指标优化网格质量 导出用于 CAD 软件的 NURBS 格式和 3D 打印的 STL 文件 对传统零部件进行逆向工程以更好地了解其功能 计算有效材料属性 这些模块 Simpleware SOLID(静态弹性性质)、Simpleware […]

 
  • 锌离子导电 MOF 界面层助力高稳定性水系锌电池研究背景 随着可再生能源的快速发展,安全、高效、低成本的储能体系需求不断增长。相比锂离子电池,水系锌金属电池(ZMBs) 因其高理论容量(820 mAh g⁻¹)、低还原电位(-0.76 V vs. SHE)以及水系电解液的高安全性,成为下一代储能技术的有力候选者。然而,ZMBs 在商业化应用中仍面临两大关键难题:一是锌枝晶生长:在反复充放电过程中,锌离子在金属表面沉积不均匀,容易形成针状枝晶,刺穿隔膜,引发短路和电池失效。第二个难题是副反应严重:由于水的存在,锌金属在界面上会发生副反应(氢析出、腐蚀反应),导致库仑效率下降和循环寿命缩短。因此,如何通过界面调控来实现均匀锌沉积、抑制副反应,是目前研究的核心问题。已有研究尝试通过电解液优化、人工界面层构筑、合金化等方式来改善,但仍存在材料稳定性差、离子传输效率不足等局限性。在此背景下,来自日本筑波大学的 Eunjoo [...]
  • 基于三维动力学蒙特卡洛模拟的白色 TADF OLED 激子利用率优化研究研究背景 过去几十年间,有机发光二极管(OLED)因其广色域、超高对比度、低能耗和柔性特性,已在显示市场获得广泛应用。高效白光有机发光二极管(WOLED)作为大尺寸照明光源、液晶背光和标识应用的潜力正日益凸显。尽管 WOLED 具备显著的应用前景,要实现商业化仍需攻克多项技术难题,其中提升发光效率尤为关键。要实现多层堆叠结构 WOLED 的理性设计与优化,必须对器件物理机制(尤其是电荷与激子动力学)建立精确的定量认知。构建完整 OLED 结构的物理模型面临以下几大挑 战: 真空或溶液工艺制备的分子薄膜具有非晶态特征; [...]
  • 弯曲 CrSBr 单层中的自驱动纯自旋光电流研究背景 在近年来二维材料研究的迅猛发展中,二维磁性半导体因其在自旋电子学和光电子学领域的潜在应用而受到广泛关注。CrSBr 作为一种新兴的二维铁磁材料,兼具层状结构、稳定的磁序和各向异性的电子性质,为实现多功能集成器件提供了理想平台。特别是在无外加电压条件下实现的自驱动光电流效应,能够显著降低器件功耗,是发展新一代低功耗光电器件的重要方向。同时,纯自旋光电流的产生可避免能量损耗与散射限制,有望在自旋输运、信息存储与量子计算等前沿领域发挥关键作用。 然而,在传统二维材料中实现纯自旋光电流面临诸多挑战,如缺乏稳定磁序、对称性抑制光生自旋分离等问题。研究发现,通过施加应变或引入弯曲形变,可以有效打破材料的空间反演对称性,从而诱导内部电场并激发新型光电效应。因此,探索在二维磁性材料中通过弯曲构型实现自驱动且自旋极化的光电响应,具有重要的理论价值与应用前景。该工作正是在这一背景下开展,旨在揭示弯曲 CrSBr 单层中自驱动纯自旋光电流的物理机制,并推动二维材料在低维自旋光电子器件中的应用探索。 研究内容 本研究基于第一性原理计算与非平衡格林函数方法,系统探索了在机械弯曲条件下,CrSBr 单层中产生自驱动纯自旋光电流的物理机制。研究发现,非弯曲 CrSBr 单层的实空间电荷密度分布图中,S 原子和 Br 原子都参与了 VBM,CBM 由 Cr 原子组成。然而,弯曲后单层 CrSBr 的电荷密度分布却发生了令人兴奋的变化。屈曲后,VBM 占据结构左侧,CBM 占据另一侧。随着弯曲深度的增加,电子-空穴分离更加明显。 图1. 单层 CrSBr 的(a)俯视图与侧视图(b)能带结构及轨道投影态密度(c)CBM 与 VBM 的实空间分布(d)挠曲深度 d=11 [...]
  • 炔烃插入-双金(I)络合物引发金催化机制新思考背景 过去二十年,金(I)络合物因其优异的 π 活化能力,在均相催化领域大放异彩。特别是在炔烃的活化转化方面,阳离子型金(I)络合物已被广泛应用。然而,中性、配位饱和的金(I)络合物通常被认为催化能力弱、难以实现插入反应等过渡金属常规反应步骤。尽管已有零星研究报道了金(I)–X 键(X 为氢或杂原子)与炔烃发生插入反应,但几乎全部集中在单金属体系,且普遍需要高温或过量底物。近日,西班牙塞维利亚大学 Pablo Ríos 教授团队联合马德里康普顿斯大学 Israel [...]
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