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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;实现钙钛矿量子点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量转换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,约翰霍普金斯大学马恩(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,当暴露于水溶液/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/湿刺激响应的形状记忆行为。 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?#38706;?#33539;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,石墨烯的量子电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/脱附等过程。石墨烯[查看详情]
2019-10-10 20:45:45
?#35760;?#38190;是有机分子中最基本、最普遍的化学键。如何对惰性的?#35760;?#38190;进行高效地转化,是有机化学的前沿热门领域。由于复杂的有机分子中通常含有多个不同类型的?#35760;?#38190;,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量筛选高?#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、能源、传感等领域,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?#26434;?#22522;(?OH),过氧化物(O22-);II型的单线态氧(1O2)。但是,如何获得[查看详情]
2019-10-05 15:50:50
近年来,对于高能量密度电池的?#27426;献?#27714;使得锂(Li)金属负极(LMA)再次成为了研究热点。?#27426;?#30001;于LMA稳定性面临着许多问题限制了其大规模应用。锂金属与电解液的连续副反应会使得锂金属和电解液被损?#27169;?#36827;一?#25509;?#21709;电池的库伦效率和循环寿命。?#35789;?#22312;具有高库仑效率和无枝晶的情况下,LMA的粉末化及其在长期循环后的体积膨胀仍[查看详情]
2019-10-05 15:42:14
中国科学院上海有机化学研究所有机氟化学院重点实验室研究员董佳家课题组在寻找新的SuFEx反应砌块过程中,发现一种安全高效、从大量可得的一级胺化合物出发直接合成叠氮化合物库的方法。10月3日,该工作以《应用于功能筛选的,基于一种重氮转移试剂的模块化点击化合物库》为题发表于《自然》。[查看详情]
2019-10-03 19:37:58
贵金属纳米合金因其特有的物理化学性质,在催化领域展现出了广阔的应?#20204;?#26223;。相较于传统的贵金属-金属合金材料,贵金属-类金属和/或贵金属-非金属合金可以有效调控其原子空间排布,进而显著增强它们的催化?#38405;堋?#26368;近,研究人员发?#37073;?#22312;双组元贵金属-类金属/非金属纳米合金中,不同的类金属或非金属元素会产生显著功效的电子[查看详情]
2019-10-03 19:26:34
具有高安全性,低成本和大能量密度的水性锌离子电池(ZB)在追求长巡航和轻量化的电动车和便携式/可穿戴电子设备中很受欢迎。近年来?#34892;?温和电解质(如ZnSO4和Zn(CF3SO3)2溶?#28023;?#21457;展改变了ZBs的前景。?#27426;?#20851;于Zn枝晶是否存在于?#34892;?#30005;解质中的激烈争论长期困扰该领域的发展。一方面,一些研究人员认为,?#35789;?#22312;?#34892;?#30005;解[查看详情]
2019-10-03 19:15:56
在临床肿瘤治疗中,放疗、免疫治疗以及其联?#29616;瘟普?#25454;着重要地位。放疗可以引起免疫原性细胞凋亡,激活抗肿瘤免疫反应,产生远端效应抑制转移肿瘤的生长。将放疗与免疫治疗相结合可以进一步增强免疫反应,通过局部放疗实现全身治?#21697;?#24212;,抑制远端转移肿瘤。但是肿瘤微环?#24120;═ME)中乏氧和免疫抑制等特征会?#31181;品?#30103;与免疫治[查看详情]
2019-10-03 19:04:17
线性磁电效应是?#22797;?#22330;(H)感生电极化(P)或电场(E)感生磁化的现象,感生的电极化与磁化强度可用公式P = αH 或M = αE来表示,其中α定义为线性磁电系数。由于磁场可调控电极化以及电场可调控磁性质,线性磁电效应材料作为一种重要的磁电耦合多功能材料获得了广泛研究。[查看详情]
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