新材料
钒金属中心MOF吸附并还原二氧化氮
近日,英国曼彻斯特大学的杨四海/Martin Schrӧder团队和北京大学的孙俊良团队利用含有可变价态的钒金属中心的MOF——MFM-300 (VIII, IV) 对二氧化氮(NO2)进行吸附和还原,并通过原位X射线衍射技术揭示了二氧化氮分子与该活性MOF的相互作用。
反铁磁/拓扑绝缘体双层结构中的反常量子霍尔效应和磁性交换偏置
加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)王康隆教授团队研究了在反铁磁Cr2O3衬底上的磁性掺杂拓扑绝缘体生长。
基于三聚茚酮COF的高比容量全固态锂离子电池阴极材料
近日,华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室王小慧教授、科罗拉多大学化学系张伟教授、机械系Se-hee Lee教授等人首次报道基于三聚茚酮的新型共价有机骨架材料COF-TRO,并成功将之应用于全固态锂离子电池的阴极活性材料。
基于氯化物固体电解质的全固态可充电锂金属电池
来自名古屋工业大学的Naoto Tanibata等作者报道了一种基于氯化物材料而不是传统氧化物材料的全固态锂电池。
化工领域
电催化CO2还原过程中超薄钯纳米片的表面重构
近日,澳大利亚新南威尔士大学赵川教授团队以表面富含缺陷的超薄Pd纳米片为基础,详细研究了其在电催化CO2还原过程中的结构变化,发现了一种表面重构现象:在反应条件下,富含缺陷并主要暴露惰性(111)晶面的超薄Pd纳米片(小于2 nm)被转变为富含催化活性更高的(100)晶面的折皱片状结构。
大连化物所揭示纳米尺度电荷转移的库仑势垒
近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学创新特区研究组研究员吴凯丰团队采用三脉冲飞秒瞬态吸收光谱,以量子限域的纳米棒-金属异质结作为模型体系,揭示了纳米尺度多电荷转移中的库仑势垒和效率瓶颈。
烯基叠氮参与的高对映选择性烯丙基烷基化反应
最近,四川师范大学的曹鹏课题组报道首例乙烯基叠氮参与的不对称烯丙基烷基化(AAA)反应。
负压热解诱导合成高度可接触型单金属位点用于高效氧还原
近日,中国科学技术大学吴宇恩教授、武汉理工大学何大平教授等人在线联合报道了一种负压热解策略,可以在高温下直接将3D MOFs转换为3D石墨烯骨架(GFs),从而使负载的单原子金属位点(Co/Fe/Ni SAs)具有出色的可接触性和稳定性。
生物医药
李海等揭示肠道菌群参与塑造B淋巴细胞抗原受体组库
近日,瑞士伯尼尔大学附属小岛医院生物医学研究所Andrew J. Macpherson和Stephanie C. Ganal-Vonarburg课题组 在Nature上发表了文章。李海博士等通过单一种类、可控、可逆的细菌群类刺激无菌小鼠,深入阐释了菌群在分属粘膜免疫系统和系统性免疫系统中B细胞抗原受体组库形成过程中全然不同的作用方式,以及由此带来的针对共生微生物组不同的B细胞免疫活化和作用方式。
熊波课题组研发逆转老龄动物卵子质量新方法
近日,南京农业大学动物科技学院熊波课题组在Cell Reports杂志上发表研究论文,阐明了NAD+的前体代谢物NMN通过恢复老龄动物卵母细胞中NAD+水平、改善线粒体功能,增强了卵子减数分裂成熟率、受精能力以及受精后的胚胎发育潜能,最终提高动物产仔数的机理。这一研究结果为解决老龄化引起的雌性生殖问题提供了新的方法和思路。
受中医推拿启发 科学家找到新型药物输送方法
受中医推拿启发,近日来自新加坡南洋理工大学(NTU)的科研团队找到了一种全新的药物输送方法。科研团队使用磁铁来捏住地皮肤并施加压力,从而让胰岛素更安全、更有效地进入到人体中。
古脊椎所等揭示广西娅怀洞遗址古人类植物利用
近日,SCIENCE CHINA Earth Sciences(《中国科学 地球科学》)在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员吴妍、广西文物保护与考古研究所研究员谢光茂,以及中国社会科学院考古研究所研究员赵志军等,合作完成的关于距今3万年左右的中国南方地区广西娅怀洞遗址古人类植物利用的研究成果。
光电芯片
界面电荷转移丰富全光谱吸光体以及高效太阳能海水淡化
近日,香港城市大学化学系的李振声教授与李盛亮博士报道了一种新型的全光谱吸收的电荷转移复合物共晶并实现了高效的太阳能海水淡化和水净化。
受飞蛾眼睛启发 科学家创造可应用于飞机机翼的新型防冰结构
据外媒New Atlas报道,越南科学家根据飞蛾眼睛上独特的纳米级凸起排列,开发的一种新型防冰表面,它可以被应用于飞机机翼或其他在寒冷恶劣环境下工作的车辆上。
欧空局通过提高对比度的新技术实现对太空碎片的日间激光跟踪
欧空局(ESA)的一个科学家小组开发了一种利用激光精确跟踪太空碎片的方法,即使在白天也能实现。利用特殊的望远镜、探测器和调整为特定波长的滤光器的组合,现在可以增加天空和激光照射物体之间的对比度,使后者可见。
受《星球大战》启发 研究人员打造具有“触觉”的电子皮肤
据路透社报道,新加坡国立大学的科学家们表示,他们已经制造出一种被称为异步编码电子皮肤(ACES)的人造皮肤,由一个传感器网络通过单根电导体连接而成。它可以用于机器人或假肢,以重新创造一种感觉疼痛、温度、形状和质地的触觉。