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发布时间:2020.07.13        阅读次数:

热活化延迟荧光和室温磷光双发射的可控调节

近日,广东工业大学轻工化工学院霍延平教授团队与香港城市大学化学系李振声教授团队合作报道了两个在聚集态下具有(分子内TADF和分子间TADF/RTP)双发射特性的AIE分子CTM和tCTM。


用于光电化学水分解的高活性缺陷型三元硫化物光阳极

近日,山东大学夏玉国老师、陈代荣教授等人开发了一种缺陷型的三元金属硫化物(CdIn2S4)光电阳极,通过引入表面硫空位来显着提高了其PEC性能,在模拟太阳光,1.23 V vs. RHE偏压下的光电流密度为5.73 mA cm-2,在0.477 V vs. RHE的光电转换效率为2.49%。


科学家开发新型超白涂料 能反射高达98%的太阳辐射

据外媒报道,近日研究人员发现用反光的白色涂料来装扮建筑物以保持凉爽的潜力巨大。一个材料科学家团队正在报告这一领域的重大进展,他们生产出一种新型的超白涂料,几乎可以反射高达98%的太阳辐射。


宁波材料所在海洋重防腐涂层界面改性与二维片层结构定向排布调控方面取得新进展

中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室所属海洋功能材料团队通过调控石墨烯的排列取向并消除石墨烯电负性的影响,获得了长效耐蚀涂层。团队利用多巴胺氧化自聚合和离子化反应获得一种新型阳离子石墨烯(DRGO+)纳米片。


“套娃”式超分子催化新策略

近日,大连理工大学精细化工国家重点实验室段春迎教授团队基于前期工作基础,在限域超分子拟酶催化领域取得突破性进展,提出利用辅酶基金属-有机限域超分子结构与天然酶催化体系相耦合的“套娃”式催化新策略,可直接应用于仿生催化单加氧反应。


共轭高分子的溶液聚集促发有序固相微结构

北京大学化学与分子工程学院的裴坚课题组提出了通过控制溶液温度来调控共轭高分子的溶液聚集和结晶过程,进而促进高分子在薄膜中形成有序微结构,提升电荷传输性能。



多级次手性超分子自组装

近日,上海交通大学冯传良教授、邱惠斌教授课题组首次在苯丙氨酸和香豆素衍生物形成的双组分超分子水凝胶中,发现了螺旋纳米带可以进一步卷曲形成空心微米结构体,或更加致密的实心微米球,与蜷缩在核小体中的DNA类似,表现出更强的环境耐受性。


国家纳米中心在上转换圆偏振发光研究中取得进展

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员段鹏飞团队发现将上转换纳米粒子(UCNPs)和钙钛矿纳米晶(CsPbBr3)分散进手性向列相液晶(N*LC)中,通过粒子间发生的能量转移过程,能够实现glum数值高达1.1的上转换圆偏振发光。


绘制人体细胞对DNA损伤反应的遗传图谱

近日,加拿大西奈山医院Lunenfeld-Tanenbaum研究所Daniel Durocher团队在Cell杂志上发表研究论文,这项研究在用不同基因毒性药物处理的细胞中,进行了CRISPR筛选,全面揭示了细胞对DNA损伤的反应,从而确定了几种参与DNA损伤修复途径中的新分子,并明确了其中的药物作用机制。


楼振昆团队揭示DNA分子严重损伤修复的新机制

2020年7月9日,Mayo Clinic的楼振昆团队在Molecular Cell上发表了文章,阐明了SPRTN的活性受到两种偶联的翻译后修饰(去泛素化和乙酰化)的定量调控与时空调控,确保其精准修复DPC的重要机制。


动物所发现动物食粪行为通过影响肠道菌群调控其能量代谢和认知行为

近日,中国科学院动物研究所王德华研究组揭示小型哺乳动物布氏田鼠(Lasiopodomys brandtii)的食粪行为对肠道菌群和记忆认知的影响,发现食粪行为可通过改变肠道菌群而调控能量代谢和认知行为。


分子植物卓越中心水稻基因打靶技术研究获进展

中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员朱健康领衔的研究团队,在植物基因组编辑领域再次取得重要进展。



哈佛大学研制受折纸技艺启发的可编程气球

受日本 Kirigami 折纸艺术的启发,哈佛大学的一支研究团队,想到了开发一种“可编程气球”的创意,特点是能够在充气时呈现各种惊人的形状。


上海光机所啁啾调幅外差探测激光关联成像研究取得进展

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所中科院量子光学重点实验室研究了背景光、光源的调制深度和调制时长对啁啾调幅外差探测激光关联成像质量的影响,通过实验证明了-30dB辐照信噪比的条件下,啁啾调幅外差探测激光关联成像系统仍可取得高质量图像。


新型碳纳米管薄膜可用于下一代智能织物

近日北卡罗莱纳州立大学的一项新研究发现,碳纳米管(CNT)膜兼具热、电和物理特性,使其成为下一代智能织物的理想之选。由CNT制成的薄膜是开发服装的关键材料,可以按需加热或冷却。


我国报道一种新型超高精度激光光刻技术!

近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张子旸与国家纳米中心研究员刘前合作,在Nano Letters上发表了研究论文,报道了一种新型5nm超高精度激光光刻加工方法。