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发布时间:2020.09.30        阅读次数:

新材料

聚合物钝化表面缺陷助力高效钙钛矿太阳能电池

近期,美国阿克伦大学巩雄教授课题组报道了含有路易斯碱的聚合物钝化钙钛矿薄膜表面缺陷,改善了钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性。


一氧化氮气体分子多效信使策略用于神经损伤的高效修复

近日,步文博教授与海军军医大学附属长征医院许国华教授、复旦大学附属华山医院胡锦教授的合作团队,提出了基于一氧化氮气体分子的多效信使创新策略,用于神经损伤的高效修复和功能恢复。该策略借助于上转换发光纳米颗粒(UCNPs),合成了一类新型的近红外光控一氧化氮释放体系(UCZNs)。


南开大学刘育教授课题组在水中纯有机室温磷光上取得新进展

最近,南开大学刘育课题组报道了一种水溶性超长有机室温磷光超分子聚合物,它是由葫芦[n]脲(CB[n]s, n = 7 or 8)和磷光基团4-(4-溴苯基)吡啶-1-盐(BrBP)修饰的具有肿瘤靶向的透明质酸(HA)高分子链构建而成。


锌型电致变色器件实现耗能可回收透明多彩显示

近日,加拿大阿尔伯塔大学李海增博士与合作者们提出一种锌型电致变色显示器件。该工作所展示的锌型电致变色显示器件对高效节能的多彩显示器件具有重要的借鉴意义。



化工领域

基于原位活化策略实现三组分环化构筑阳离子型氮杂螺烯

四川大学化学学院游劲松教授团队以异喹啉、吲哚和1,2-二氯乙烷为原料,利用原位活化策略的三组分环化反应,合成了多种阳离子型氮杂螺烯。


表面晶格应变和几何形貌调控的纳米反应器实现高效电催化合成氨

最近,德克萨斯大学奥斯汀分校的余桂华教授团队以二氧化钛(TiO2)为研究对象,通过同时控制TiO2的微观结构和表面晶格应变来调节电催化NRR过程中的反应动力学和传质,从而提高电催化合成氨效率。


阴离子载体对锌离子电容器比电容和自放电行为的影响

香港城市大学支春义教授团队与香港城市大学范俊教授、武汉科技大学高标教授课题组合作,详细研究了阴离子载流子对氮化钛基锌离子电容器电化学行为的影响,通过阴离子电化学行为的引入构建了兼具高比电容和抗自放电能力的锌离子电容器。


梯度掺钽赤铁矿同质结构建“内在电场”促进光电催化水分解

近日,韩国蔚山科学技术院张和民博士和中科院大连化物所王秀丽研究员、李灿院士团队合作报道了一种利用水热再生长和混合微波退火(HMA)相结合的方法来构筑了梯度掺钽赤铁矿同质结纳米棒核壳结构的光阳极,它在提高光电流密度的同时有效降低了起始电压。




生物医药

细菌鞭毛马达“定子”单元的分子机制

近日,哥本哈根大学Nicholas M.I. Taylor课题组题在Cell上发表了为“Structure and Function of Stator Units of the Bacterial Flagellar Motor”研究论文,揭示了细菌鞭毛马达定子部分的分子机制。作者通过Cryo-EM技术,解析了定子单元不同功能状态下近3 埃的电镜结构。


广州生物院发现疟原虫感染抑制肿瘤血管生成的新机制

中国科学院广州生物医药与健康研究院陈小平团队前期研究发现,疟原虫感染激活荷瘤小鼠的抗肿瘤免疫反应,拮抗肿瘤免疫抑制微环境,并通过外泌体中的微小RNA(miRNAs)和肿瘤组织中的一种全新的长非编码RNA(lncRNA F63)作用于血管内皮细胞的VEGFR2基因,从而抑制肿瘤血管的生成。


生态中心在颗粒物毒理方面取得进展

中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘思金团队通过多方合作在颗粒物的环境过程、毒理与转化等研究中取得进展。


纳米药物在胰腺癌免疫治疗领域取得进展

近日,中国科学院高能物理研究所多学科中心纳米药物与安全性研究组副研究员李娟与美国加利福尼亚大学洛杉矶分校教授孟幻合作在胰腺癌治疗的纳米药物研究领域取得重要进展。





光电芯片

基于单晶钙钛矿的横向结构人工突触

近日,南开大学电子信息与光学工程学院徐文涛教授和李跃龙副教授共同合作,在Adv. Funct. Mater.上发表了一篇研究论文。文章报道了一种基于高质量单晶钙钛矿薄片的人工突触电子器件。


具有高热电性能的可拉伸透明离子凝胶

近日,新加坡国立大学欧阳建勇教授和程汉霖博士团队报道了具有高热电性能的可拉伸透明离子凝胶。


科研人员利用茶树芽“机器人”杀死并清除细菌

据外媒报道,当有害细菌在医用植入物等表面聚集时,它们会形成粘稠的耐抗生素涂层即生物膜。对此,科学家们已经发明了一种去除这些薄膜的新方法,其中包括用磁力操纵增强茶树芽。Camellia sinensis茶树的芽在它们的自然形态中不仅便宜、具备生物降解能力而且还具有多孔性。


科学家将金属化石墨烯纳米带制成全碳电子产品的导线

几十年来,硅一直是应用于电子器件的首选材料,但它的效率开始达到了极限。下一步可能是碳晶体管和电路,现在加州大学伯克利分校的工程师们已经创造出了金属石墨烯纳米带,可以作为这种全碳电子产品的导线。