新材料
低温制备的二氧化钛介晶电子传输材料在钙钛矿太阳能电池中的应用
福州大学魏明灯教授团队首次将锐钛矿二氧化钛介晶电子传输层材料应用于钙钛矿太阳能电池中,且该制备过程避免了高温煅烧过程, 最佳光电转换效率达到了20.26%。
MOF基复合材料实现高效二氧化碳光还原
武汉大学的邓鹤翔、Ling Zan以及上海科技大学的Osamu Terasaki等人创造了一种新型的MOF内“分子隔间(molecular compartments)”材料。
宁波材料所对新型绿色缓蚀剂机理研究取得系列进展
中科院宁波材料所王立平研究员团队博士后强玉杰通过引入第一性原理以及分子动力学模拟技术,有效预测了有机缓蚀剂分子的吸附位点和吸附强度,并对缓蚀剂分子在金属表面的吸附轨迹进行解析,进而成功指导新型缓蚀剂的分子设计,研发出了碳量子点、生物大分子DNA、洛沙坦钾、四唑衍生物等一系列新型高效绿色缓蚀剂。
COF基纳米复合材料用于钙过载和光动力联合肿瘤治疗
山东师范大学董育斌课题组报道了由TPB-DMTP-COF纳米载体、BODIPY-2I光敏剂、CaCO3纳米颗粒、葡胺聚糖(GAG)涂层构成的CaCO3@COF-BODIPY-2I@GAG复合纳米材料,并将其用于钙过载和光动力抗肿瘤联合治疗。
化工领域
具有三重基态的原子级精确Heptauthrene的合成及表征
上海科技大学于平教授和上海交通大学王世勇教授合作,在Nano Letters 上发表了表面合成原子级尺度Heptauthrene的研究工作。
配位工程助力Ir纳米簇双功能电催化剂实现全pH值范围高效水分解
新加坡南洋理工大学刘彬教授、南方科技大学许聪俏副研究员和苏州科技大学杨鸿斌教授在国际顶级期刊Nature Communications(IF = 12.121)上发表研究论文,报道了一种高效、稳定的双功能电催化剂,即通过N, S配位将均匀分散的Ir纳米团簇锚定在N, S掺杂的石墨烯上(Ir-NSG),合成的Ir-NSG催化剂在中性、酸性和碱性条件下均表现出优越的HER和OER活性。
内炔烃反式碳钯化构建多取代烯烃
华侨大学材料科学与工程学院的程国林课题组设想了底物和配体之间的空间位阻可以使内炔烃分子间形式上的反式碳钯化,而随后对反式烯基钯的捕获将可以合成各种反式多取代烯烃。
醇溶剂介导的镓酸锌基半导体纳米晶的可控掺杂及长余辉性能调控
中国科学院化学研究所高明远研究员团队报道了一种新型的溶剂热合成策略,在无需对产物进行高温煅烧或其它后处理的情况下,得到了高质量长余辉ZGC纳米颗粒。
生物医药
中国农科院:新技术提升稻米原料利用率超12%
中国农科院农产品加工研究所开发出了全麦馒头等全麦主食加工关键技术,解决了全麦主食食味品质不佳的瓶颈问题。该技术成果在河南某面粉企业推广应用,原料利用率提升了15%以上,并且显著提升了制品的营养品质。
龙井茶树染色体级别基因组组装成功
《自然—通讯》在线发表了我国科学家在茶树全基因组组装和茶树起源演化研究上取得的重要突破该成果为茶树基因组学和育种研究,以及茶树遗传和进化研究提供了丰富的素材。
源于大豆,用于多尺度光学3D打印的环保生物基树脂
维尔纽斯大学和考纳斯理工大学的研究人员开发出了一种环保、可回收的树脂,用于光固化3D打印,证明生物基树脂在O3DP中的适用性。
营养与健康所发现代谢物PI(3,4,5)P3前体延缓线虫和小鼠衰老
北京大学、中国科学院上海营养与健康研究所(中科院-马普学会计算生物学伙伴研究所)研究员韩敬东课题组,在Nature Communications在线发表题为The precursor of PI(3,4,5)P3 alleviates aging by activating daf-18(Pten) and independent of daf-16的研究论文。
光电芯片
上海光机所在可应用于近红外激光的Nd:CeF3晶体研究中取得进展
中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室在可应用于近红外激光的Nd:CeF3晶体研究中取得进展,揭示该晶体的偏振吸收与发射光谱及热学性能。相关研究成果发表在Journal of Luminescence上。
大连化物所研发出单原子修饰的纳米反应器
中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队与有机-无机杂化材料研究组研究员杨启华团队合作,发展出一种单原子锌修饰的中空碳球纳米反应器。该反应器可同时用作锂硫电池正极、负极的基体,提高对多硫化物的催化活性并抑制锂负极枝晶的生长,应用该反应器的高比能锂硫全电池具有高载量、高倍率、长循环的性质。
利用化学改性方法提高TENG摩擦电荷密度
广西大学王双飞&聂双喜团队发表了采用化学改性方法提高TENG电荷密度的最新研究进展,该论文系统介绍了影响TENG电荷密度的因素,化学改性TENG的优势、方法、应用以及目前化学改性TENG存在的挑战与前景。
大连化物所等通过双单原子亚纳米反应器实现高效电化学固氮
中国科学院大连化学物理研究所微纳米反应器与反应工程学研究组研究员刘健团队,与天津大学教授梁骥团队、澳大利亚斯威本科技大学教授孙成华团队合作,通过亚纳米空间限域策略,开发Fe-Cu双单原子亚纳米反应器,用于电催化N2还原反应,实现NH3高效率合成,为电催化固氮提供新思路。