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新材料论文
卢红成课题组在反铁磁自旋链拓扑合成方面取得重要进展
卢红成课题组在反铁磁自旋链拓扑合成方面取得重要进展
3月15日,化学与化工学院卢红成研究员课题组的最新研究成果“Construction of Ideal One-Dimensional Spin Chains by Topochemical Dehydration/Rehydration Route”在国际顶级期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)上刊发。 低维量子磁性材料因具有量子自旋液体等
华中科技大学
丁涛课题组在《ACS Nano》上发表激光诱导金属颗粒形变新成果
丁涛课题组在《ACS Nano》上发表激光诱导金属颗粒形变新成果
最新一期的《ACS Nano》刊登了我院丁涛课题组利用激光诱导金纳米颗粒向金纳米片转变的研究成果。他们提出了一种薄膜辅助光热变形机制,该机制可以将不同形状的金纳米粒子修剪成纳米片。这种简单的方法特别适用于集成纳米器件的后期制造,它具有较高的空间选择性和器件兼容性。相关成果以“Thin-Film-Assisted Photothermal
武汉大学
张一小研究员用机械力激活OSCA/TMEM63发现一种全新“蛋白-磷脂”离子孔道
张一小研究员用机械力激活OSCA/TMEM63发现一种全新“蛋白-磷脂”离子孔道
机械力信号在生活中无处不在,参与介导多种感知觉的形成,比如手指触摸书本产生触觉,声波传递到耳内引起震动产生听觉。这些机械力信号的感知与传导主要通过机械力敏感离子通道来完成。机械力信号能够激活这些通道,从而允许离子通过,将机械力信号转化为电化学信号,通过下游信号传导介导多种重要的生理活动。OSCA/TMEM63
上海有机化学研究所
窦新存等提出MOFs晶面调控策略实现过氧化氢超高灵敏检测
窦新存等提出MOFs晶面调控策略实现过氧化氢超高灵敏检测
过氧化氢(H2O2)因具有强氧化性而被广泛用于化工、造纸、医疗和水处理等领域,然而,其在生产生活中的过量使用会对人体造成不可逆转的伤害。因此,实现对痕量H2O2的高灵敏、可视化现场检测具有重要意义。目前,H2O2的现场检测存在灵敏度和抗干扰性难以协同提升的问题。基于此,中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感
新疆理化技术研究所
包信和院士、汪国雄研究员和高敦峰研究员团队提出乙烯电催化环氧化制环氧乙烷的新策略
包信和院士、汪国雄研究员和高敦峰研究员团队提出乙烯电催化环氧化制环氧乙烷的新策略
近日,我所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)包信和院士、汪国雄研究员和高敦峰研究员团队在乙烯电催化转化利用方面取得新进展,提出反向单原子掺杂策略,实现了高活性高稳定性的乙烯电催化环氧化制环氧乙烷。 环氧乙烷是一种用途广泛的重要化工产品,目前工业上主要通过较高温度(200至260
大连化学物理研究所
裴坚课题组提出理解共轭高分子主链与侧链结晶的新概念—缓冲链模型
裴坚课题组提出理解共轭高分子主链与侧链结晶的新概念—缓冲链模型
共轭高分子的微观结构是决定其在场效应晶体管、太阳能电池和热电器件等功能器件中电荷传输性能的关键因素。可溶液加工的共轭高分子通常由刚性共轭主链和柔性饱和侧链组成。这两种结构和性质截然不同的成分结合在一起构成了目前具有最先进光电性能的一系列共轭高分子。   在共轭高分子中,共轭主链提供了电荷载流子传输的
北京大学
王朝课题组开发出具有超大可逆双轴面应变的超弹性水凝胶
王朝课题组开发出具有超大可逆双轴面应变的超弹性水凝胶
近日,清华大学化学系王朝课题组在水凝胶弹性力学方面取得新突破。研究通过调控聚电解质的疏水相互作用与静电相互作用的平衡,最终得到了具有串珠链构象的水凝胶材料,实现了可逆双轴面应变高达10000%的超弹性水凝胶,并通过原子力显微镜(AFM)、冷冻电镜(cryo-TEM)和原位小角X射线散射(in situ SAXS)等手段对水凝胶
清华大学
刘培涛课题组亚氧化钛超快可逆固固相变机制研究取得重要进展
刘培涛课题组亚氧化钛超快可逆固固相变机制研究取得重要进展
固固相变作为一种重要的物质行为,普遍存在于自然界中,如石墨-金刚石相变、钢的马氏体转变、陶瓷相变、电荷密度波相变等。通常,固固相变可分为两种类型:一类是位移型(马氏体)相变,通过原子的短程位移而发生结构演变进而实现相变;另一类是重构型相变,伴随化学键的断裂和重构,在相变临界点处表现出大的潜热和热滞现
中国科学院金属研究所

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