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发布时间:2020.04.20        阅读次数:

新材料

曲率稳定法实现大面积ABC三层石墨烯的外延生长

近日,美国宾夕法尼亚大学A. T. Charlie Johnson课题组的高兆理等研究者报道了一种基于镍铜梯度合金衬底的CVD外延生长三层石墨烯的方法。


在高孔隙率材料中平衡体积和重量吸收

今日,在美国西北大学Omar K. Farha教授团队等人带领下,与美国科罗拉多矿业学院、丰田北美研究所、美国国立标准技术研究所、天津大学和澳大利亚新南威尔士大学合作,报告了基于模拟驱动的金属三核团簇,即NU-1501-M(M = Al或Fe)的金属有机框架(MOFs)的合成。与其他超孔MOFs相比,NU-1501-Al同时具有7310 m2 g−1的高重量BET面积和2060 m2 cm−3的BET容积,同时满足四个BET一致性标准。


实现量产!剪切流诱导超强纳米复合材料

近日,北京航空航天大学刘明杰教授课题组利用剪切流诱导大长径比的二维纳米片在其水流方向进行排列取向,连续批量制备具有高度有序的层状纳米复合材料的方法。


上海技物所等在铁电极化调控低维材料研究中取得进展

近日,中国科学院上海技术物理研究所研究人员与复旦大学、南京大学、华东师范大学及中科院微电子研究所的相关团队通力合作,提出了利用非易失性的铁电极化场对低维半导体材料的精准掺杂的新方法,并运用该方法构建了多种新型功能的电子和光电子器件。



化工领域

可以特异性激活抗肿瘤免疫响应的高分子共轭物

中国科学院长春应用化学研究所陈学思院士团队通过功能性分子基元的模块化组合,设计合成了一种含有肿瘤特异性协同增强氧化应激功能模块的长循环高分子共轭物(TSEOP)。


Pt族手性晶体中的超长表面态费米弧与高效氢还原

近期,来自德国马克斯•普朗克固体化学物理研究所的团队通过系统的理论分析,确定了拓扑材料在异相催化过程中存在的局限性,主张通过构筑手性晶体进一步优化和激活拓扑非平庸表面态,在高性能催化材料合成上取得了突破。


镍或钯催化的羧酸衍生物的脱羰转化

日本冈山大学的西原康師教授和其博士生王振华、王秀一起撰写了镍或者钯催化的羧酸衍生物的脱羰转化的研究进展。


首次制备直径为20 nm的六角形网格超分子

美国南佛罗里达大学的Xiaopeng Li和Yiming Li、俄亥俄州大学的 Saw Wai Hla、欧道明大学的Yuan Zhang以及上海大学的Jonathan L. Sessler联合报道了一种通过结合分子内和分子间金属介导的自组装策略,并且利于该策略构建了一系列直径约为20 nm、分子量大于65 kDa的巨型超分子六边形网格。




生物医药

张泽民团队与合作者利用单细胞技术在结直肠癌免疫治疗领域取得重大进展

近日,北京大学生物医学前沿创新中心张泽民团队与合作者利用单细胞技术在结直肠癌免疫治疗领域取得重大进展。


经过工程改造的近红外荧光蛋白组件用于生物成像和治疗

中科院长春应化所展示了一种新型的明确定义的mIFP纳米组装,其由带正电的mIFP共轭物和阴离子羧基末端封端的聚乙二醇(PEG-COO-)链的静电络合驱动。所得的蛋白质纳米颗粒具有出色的近红外发射和光稳定性,高细胞渗透性,良好的生物相容性,并显着改善了血液循环时间。


干细胞专家发现了慢性阻塞性肺病的致病元凶

两位国际知名干细胞专家发现,生物和生物化学教授、干细胞中心主任Frank McKeo和该中心研究副教授Wa Xian,利用肺干细胞的单细胞克隆技术发现慢性阻塞性肺病(COPD)患者的肺部有大量异常干细胞。


植物所在假蜜腺形成机制和生态功能研究中取得进展

中国科学院植物研究所孔宏智研究组发现毛茛科黑种草属(Nigella)植物是研究假蜜腺形成和演化的理想体系。近期,该团队以大马士革黑种草(N. damascena)为研究材料,系统研究了花瓣上假蜜腺的形态学本质、光学属性、发育过程、分子机制和生态学功能。




光电芯片

MIT的纳米传感器可追踪植物对压力源的反应

麻省理工学院的工程师们开发出了一种新方法来追踪植物对压力源的反应,如受伤、感染和光害等。利用碳纳米管制成的传感器来跟踪损伤情况,这种小型传感器可以嵌入到植物叶子中,在那里它们可以报告过氧化氢信号波。


科学家研发新系统 可远程监控特定区域蚊子传播疾病的风险

为评估特定区域内蚊子传播疾病的风险,当局通常会对已知携带这些疾病的特定类型蚊子数量进行监测。而科学家近期研发的新系统让远程监控成为可能,从而更有效的进行监测。


中国科大等在金属卤化物钙钛矿导锂层稳定锂电池方面取得进展

近日,中国科学技术大学化学与材料学院姚宏斌课题组与副研究员张国桢和PHI CHINA南京表面分析实验室博士鞠焕鑫合作,在金属卤化物钙钛矿导锂层的构建,并用于稳定锂金属电池的研究中取得进展。


德国多功能无触摸水龙头!开启智能洗手新方式!

近日,德国 MISCEA 公司研发设计的新型多功能无触摸水龙头,它曾获红点奖,有效解决了所有因洗手时发生触碰而引起的细菌病毒传播问题。