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发布时间:2020.01.07        阅读次数:

新材料

水中科院宁波材料所合成高熵MAX相材料

近期,中科院宁波材料所先进能源材料工程实验室采用合金调控反应路径的合成策略,成功将磁性元素Fe/Co/Ni/Mn引入MAX相A位。


电纺纳米纤维复合材料用于心脏组织工程

德国埃朗根肌肉研究中心Felix B. Enge教授研究团队,近日报道了一种模拟心肌细胞外基质微结构和导电性的新型复合纤维膜。


一种新型长寿命钠离子电池负极材料

近日,北京大学郭少军教授等人在Science China Materials上发表研究论文,首次合成SnSe2纳米晶耦合分层多孔碳微球(SnSe2?NCs/C)用于增强钠离子电池的比容量、倍率能力和持久性。


宁波材料所碳化硅先驱体研究取得进展

近期,先进能源工程实验室在前期实验室小试的基础上,自主设计并成功搭建了固态聚碳硅烷和液态聚碳硅烷两个中试平台,这为后续工程化和应用研究奠定了坚实的基础。其中液态先驱体中试平台已通过运行调试,成功合成出公斤级聚碳硅烷目标产物。



化工领域

光子-等离子协同共振体系的设计及其在光电化学活体生物分析中的应用

近日,华东师范大学的张中海研究员团队提出了一种光子晶体与表面等离子体协同共振的谐振体系。该谐振器实现了光子晶体光学带隙与表面等离子体共振波长在近红外光II区的完美契合,大大增加光子捕获效率,从而实现光电化学活体生物传感。


负载二胺的金属有机框架中胺的动态过程

南开大学材料科学与工程学院稀土与无机功能材料研究中心团队徐骏副教授使用变温15N固体核磁共振技术对负载二胺的Mg2(dobpdc)金属有机框架中胺的动态过程进行了详细研究。


定向附着通过形成和分解高能晶界诱导五重孪晶

今日,在美国太平洋西北国家实验室李冬生研究员团队(通讯作者)带领下,与中国科学院金属研究所、密西根大学和密苏里大学合作,使用原位高分辨率透射电子显微镜与分子动力学模拟相结合,证明通过重复定向附着?3纳米金、铂和钯纳米粒子,发生了五重孪生。


硼磷分层参杂调控氮化碳光阳极光电化学水氧化性能

在该项工作中,研究者利用三聚氰胺与双氰胺前驱体聚合路径不同的策略和快速热沉积的方法,设计合成了具有硼、磷分层参杂的C3N4光阳极。




生物医药

二硒-培美曲塞组装体实现癌症免疫治疗与放化疗的联合疗法

近日,清华大学的许华平教授课题组发展了二硒-培美曲塞组装体,将癌症免疫治疗与化疗、放疗相结合,显著提高了免疫治疗的抗肿瘤活性。


磷脂合成通路驱动自噬过程中吞噬泡的延伸

近日,来自德国马普衰老生物学研究所Martin Graef博士带领的团队在Cell杂志发表长文,通过研究ACS介导的磷脂代谢调节与自噬发生的关系,揭示了自噬体生物发生中自噬体膜快速广泛延伸的分子机制。


神经元活动通过诱导转录因子实现基因表达调控

近日,来自美国加利福尼亚大学的Brenda L. Bloodgood团队在Cell杂志发表了长文,发现了小鼠海马区中分别由动作电位输出和突触输入引起的,在空间和分子上完全独立的调控NPAS4表达的两条不同机制,通过这两条机制,动作电位输出和突触输入可以通过同一个ITF实现对相关基因的调控。


血红素分子伴侣对脂肪细胞代谢的重要调控作用

近日,来自斯克里普斯研究所的Enrique Saez博士带领的团队在Nature杂志发表长文发现PGRMC2能够在棕色脂肪组织中促进游离血红素入核,随后通过调节Rev-Erbα和BACH1等影响脂肪代谢的重要转录因子的活性,维持线粒体能量代谢和脂肪合成。本研究揭示了PGRMC2在脂肪细胞血红素转运途径中的关键作用。



光电芯片

基于聚合物电解质和普鲁士蓝正极的低工作温度、高倍率和长寿命固态钠离子电池

近日,西南大学徐茂文课题组为了解决传统液体电解质引起的严重安全问题,探索了一种用于固态钠离子电池(SSIBs)的固态聚合物电解质(PFSA-Na膜)。


大连化物所开发出基于Mn2+/MnO2可逆双电子溶解-沉积型反应的锌锰液流电池

近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)研究员李先锋、张华民团队开发出一种基于双电子转移、沉积-溶解型反应的锰基正极电对,并将上述电对应用于中性锌锰液流电池当中,大幅提高了电池的可靠性。该工作为开发新一代二次锰基电池提供了新思路。


搭载应用大连化物所金属双极板电堆技术的氢燃料电池公交车上线运行

近日,安徽省六安市首批氢燃料电池公交301路正式上线,该车搭载的燃料电池系统采用了中国科学院大连化学物理研究所专利许可、明天氢能公司生产的金属双极板电堆产品。该氢燃料电池电堆具备结构紧凑、可维修性强、耐久性能好等优势,体积比功率为3.0kW/L。


科学家创建可安装在芯片上的微型粒子加速器 或有助于治疗癌症

据外媒New Atlas报道,如果粒子加速器不是那么大,它们可能对医学非常有用。例如,SLAC加速器的长度将近2英里,而欧洲核子研究组织的大型强子对撞机则可达到惊人的16.7英里。现在,斯坦福大学的科学家已经设法缩小技术以适合计算机芯片,这可能导致更精确的癌症放射疗法。