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2019-10-21 23:12:08
MOFs是近十年来发展迅速的一种配位聚合物,具有三维的孔结构,自组装形成具有周期性网状骨架的结构,构成空间3D延伸,系沸石和碳纳米管之外的又一类重要的新?#25237;?#23380;材料,在催化、储能和分离等等中?#21152;?#24191;泛应用。自20世纪90年代,第一代MOFs材料被合成出来,MOFs已成为无机化学、有机化学等多个化学分支的重要研究方向。笔者[查看详情]
2019-10-21 23:02:06
天气转凉,2019年已经过去一大半了,在这一年中半?#32487;?#26448;料的发展呈现一路高歌的走势,本文介绍了在这一领域中今年发表的重要文献综述以供各位同行参考。[查看详情]
2019-10-21 22:54:00
背景:近年来,具有出色的可变形性和环?#21576;?#24212;性的柔性电子设备在软机器人,人机接口等领域展现出了巨大的潜力。在各类柔性导电材料中,液态金属由于其高导电性和本征可拉伸性而被广泛使用。浙江大学机械工程学院贺永教授课题组,在硅胶及液态金属的可打印性?#29486;?#20102;系列探索,如提出了液态金属/柔性材料的共生打印,通过外喷[查看详情]
2019-10-21 22:46:57
?#34892;?#38745;脉导管、静脉留置针套管等血液接触导管引发的细菌感染是临床上常见的感染问题,这一问题缩短了导管的使用时间,并且给患者带来额外的痛苦和的经济负担。在导管使用过程中,细菌在导管表面的定植与繁殖是导管相关感染发生的前提,因此发展具有接触?#26412;?#21151;能的医用导管表面具有重要的意义。同时,血液中富含蛋?#23383;?#31561;生物[查看详情]
2019-10-21 22:39:33
拓展天然材料的现代应用,将对社会的可?#20013;?#21457;展起到重要的推动作用。木材具有良好的生物?#21040;?#24615;,是环境友好的植物材料。?#27426;?#38271;期以来,木材作为生命体受限于生长尺寸、缺陷、兼顾生命需求等,其?#38405;?#19981;能满足现代需求,从而使得其应用局限于传统的建筑、家具等领域。表面微纳结构是很多光学、光子学等器件的基础,如果在木[查看详情]
2019-10-21 22:36:40
经过一个多世纪的发展,聚合物材料已经成为了人们生产活中的必需品,也为人们的生活带来了巨大便利。按加工方式的不同,聚合物可分为?#20154;?#24615;聚合物和热固性聚合物。前者可以再次加工回收,重复利用,如聚乙烯,聚?#21592;?#20108;甲酸乙二酯,有机玻璃等。?#27426;?#28909;固性性聚合物是一类不溶不熔的聚合物,无法再次回收利用,如硫化橡胶,[查看详情]
2019-10-15 18:24:38
10月14日,中国科学院生物物理研究所徐涛课题组与徐平勇课题组?#29486;鰨?#22312;Nature Methods上发表了题为mEosEM withstands osmium staining and Epon embedding for super-resolution CLEM 的研究论文。他们发展了第一个常规电镜制样后保持荧光的光转化荧光蛋白,首次实现了Epon后固定的同层超薄样品的超分辨光镜-电镜关联成像,[查看详情]
2019-10-15 18:18:12
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与重庆大学?#29486;鰨?#22312;实现钙钛矿?#23380;?#28857;稳定发光的合成控制及微纳激光?#38405;?#25552;升领域取得新进展。相关研究成果以封面文章发表于Advanced Science(2019, DOI: 10.1002/advs.201900412)。[查看详情]
2019-10-15 18:10:54
探索用于氧还原反应(ORR)的经济高效的无金属电催化剂对于能?#23380;?#25442;和储存技术的发展至关重要。本文报告了一种新的杂环化策略,以构建基于线性?#26597;?#32858;合物(LCP)的有效ORR催化剂,其由N-,S-或Se-杂环组成。在这些聚合物中,具有还原的氧化石墨烯(rGO)的共价连接的吡啶-N和噻吩-S分子(PT)表现出0.79V(相对于RHE)的半[查看详情]
2019-10-15 18:00:20
今日,深圳大学饶峰;西安交通大学张伟,约?#19981;?#26222;金斯大学马恩(共同通讯作者)在Science上发表了一篇关于相变异质结存储器的文章,实现了超低噪声和漂移存储,文章题目为“Phase-change heterostructure enables ultralow noise and drift for memory operation?#34180;?a href='/Post/Details/PT1910150001365B8Da' target='_blank'>[查看详情]
2019-10-15 17:53:01
蜘蛛丝纤维以其优异的机械?#38405;?#32780;闻名,同时它也是仿生研究的重要模型。蜘蛛牵引丝中的超收缩是一种独特的现象,?#21271;┞队?#27700;溶液/湿气环境中,会产生高达40-50%的收缩。这种纤维在收缩后,可以通过再牵伸回复到原始的长?#21462;?#36825;个过程是可逆的,类似于水/湿?#30899;?#21709;应的形状?#19988;?#34892;为。 蜘蛛丝的良好机械?#38405;?#21644;有趣的智能特性主要[查看详情]
2019-10-10 21:01:03
有机电致发光二极管(Organic light-emitting devices, OLEDs)与传统照明、显示技术相比具有亮度高、功耗低等优点,在显示中具有高?#21592;?#24230;,宽视角、全彩色、工作温度范围宽等优点。经过近三十年的发展,如今有机电致发光器件的效率、稳定性以及颜色纯度等各个?#38405;?#25351;标?#21152;?#20102;极大的提高。在OLEDs的发光材料中,金属配合物的磷[查看详情]
2019-10-10 20:54:19
石墨烯理论上可具有550 F/g的?#28909;?#37327;,作为超级电容器电极材料备受关注。?#27426;?#30446;前石墨烯基材料的?#38405;?#20173;?#23545;?#20302;于预期。一方面,石墨烯的?#23380;?#30005;容已被证明在双电层电容的建立中起着关键作用;另一方面,界面电化学是决定超级电容器储能?#38405;?#30340;关键因素,涉及到离子在电极孔道内的传输扩散、离子在碳表面的吸/?#36805;?#31561;过程。石墨烯[查看详情]
2019-10-10 20:45:45
碳氢键是有机分?#21448;?#26368;基本、最普遍的化学键。如何对惰性的碳氢键进行高效地转化,是有机化学的前沿热门领域。由于复杂的有机分?#21448;型?#24120;含有多个不同类型的碳氢键,如何精准地活化某一个特定位置是该领域的难点。目前最有效的策略是利用导向基团与金属配位?#35789;?#29616;。从早期利用锂试剂进行邻位锂化,到现在广泛使用的过渡金属参[查看详情]
2019-10-10 20:37:04
德累斯顿工业大学?#20998;?#31185;学院院士冯新亮教授(通讯作者)报道了采用气-液界面和表面活性剂单分子层作为模板来简便合成?#32423;?#32500;聚苯胺晶体薄膜。它的横向尺寸约为50 cm2,厚度可在2.6–30 nm内调节。它的电荷传输表现出各向异性,被盐酸掺杂后横向导电率高达160 S cm?1。而且,它能监测低至30 ppb的氨气和 10 ppm的挥发性有机[查看详情]
2019-10-10 02:39:39
本文盘点了2019年至今二维材料领域的重要综述,以此总结该领域最新前沿研究成果。[查看详情]
2019-10-10 02:34:25
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员张永胜课题组在高通?#21487;?#36873;高?#38405;躧alf-Heusler(HH)合金热电材料方面取得新进展,相关研究为后续的实验提供了理论指导,也为理解热电?#38405;?#29289;理机制提供了思路。相关研究结果发表在Journal of Physical Chemistry C 上。[查看详情]
2019-10-10 02:29:30
共价有机框架材料(Covalent Organic Framework,COF)是一种纳米多孔聚合物,可广泛应用于催化、分离、能?#30784;?#20256;感等领域,但COF结构尤其是微纳尺度形貌的调控极具挑战。[查看详情]
2019-10-05 16:17:42
10月2日,清华大学化学工程系魏飞教授团队题为“超纯半?#32487;?#24615;碳纳米管的速率选择生长?#20445;?Rate selected growth of the ultrapure semiconducting carbon nanotube arrays)的论文在《自然-通讯》(Nature Communications)上在线发表。[查看详情]
2019-10-05 16:02:27
目前,在临床应用中,光动力治疗(PDT)在治疗各种实体瘤中被广泛关注。PDT具有时?#31449;?#24230;高、无创伤性、可控性、?#25237;?#24615;以及可重复治疗等优点,其机理与光敏剂(PSs)在光照射下产生活性氧(ROS)有关。ROS主要包括:I型的超氧阴离子(O2?-)、羟基自由基(?OH),过氧化物(O22-);II型的单线态氧(1O2)。但是,如何获得[查看详情]
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