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2021/01/04
Monday
鸟的翅膀无论多么完善,如果不依靠空气支持,就决不能使鸟体上升。事实就是科学家的空气。——巳甫洛夫
表面合金衬底上的外延生长及相变过程
近日,上海交通大学牛天超副教授和北京化工大学李晖教授合作,报道了在Au2Sn表面合金上锡烯材料的制备、生长机理和电学性质方面的有关进展。
顺反异构硫化萘酰亚胺铸就高性能锂电
西安交通大学何刚教授研究团队针对萘酰亚胺电极材料性能提升的关键科学问题,通过将萘酰亚胺中的两个氧原子替换为硫原子,设计制备了具有顺反异构的含硫萘酰亚胺衍生物(cis-2S和trans-2S),并深入研究了其作为锂电池正极电极材料的性能。
通过螺芴基团锁定活性电荷片段构建可用于高性能非掺杂有机电致发光器件的热活化延迟荧光材料
近日,苏州大学张晓宏教授团队和宁波大学叶俊副教授团队在一个过去已报道过的不甚成功的原型TADF材料BP-DPAC的基础上,通过引入螺芴基团对活性电荷核心部分进行锁定保护,获得了两个新型可用于高效非掺杂OLED的TADF发光材料SPBP-DPAC和SPBP-SPAC。
基于静电作用构建的给体/受体对:设计、合成和激基复合物研究
近日,华中师范大学何磊研究员课题组首次利用静电作用(库伦吸引力)设计并合成了给体/受体对,研究了给体/受体对中形成的单个激基复合物性质。
可见光促进的钯催化Dowd-Beckwith扩环/碳碳键构筑反应
近日,西安交通大学化学学院的段新华教授课题组在可见光促进的钯催化条件下,通过单电子转移过程,实现了Dowd-Beckwith卤代烃与烯烃扩环/烯基化或烷基化反应。
金属光氧化还原催化的芳基/烷基放射性甲基化
美国普林斯顿大学的David MacMillan教授课题组报道了金属光氧化还原催化的芳基和烷基溴化物的放射性甲基化反应,实现了一系列PET放射性配体的快速合成。
绿色单体参与的多组分聚合反应
最近,华南理工大学唐本忠院士团队秦安军教授等综述了基于绿色单体的多组分聚合反应。
碳包裹Mn3O4复合材料活化过硫酸盐的高重复利用性和增强的电子传递过程
近日,湖南大学汤琳教授团队从提升锰氧化物循环使用能力和碳材料催化性能的角度出发,在锰氧化物外层包裹一层碳壳制备成碳包裹的Mn3O4复合材料(Mn3O4/C)用于过二硫酸盐(PS)的活化,极大程度上利用了这两个组分各自的优点而避开各自的短板。
疾病基因突变解释中缺失的机理
近日,来自多伦多的研究者Julie D. Forman-Kay等在Cell发表观点文章,讨论了IDR突变是如何影响相分离过程,并以自闭症(ASD)和癌症为例介绍了该机理对疾病遗传学研究的启发。
揭开细胞表面张力与干细胞分化的秘密
为了探究形状、机械力和命运之间的相互作用,近日,德国欧洲分子生物学实验室Alba Diz-Munoz研究组发文题为Cell Surface Mechanics Gate Embryonic Stem Cell Differentiation,利用生物物理方法对干细胞分化过程中细胞表面力学的作用进行了研究。
南海海洋所揭示海马对近岸海洋环境变化响应的分子机制
近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室研究员林强团队以海马为研究对象,系统揭示了海洋近岸环境污染物对海马性腺与育儿袋发育影响的分子机制,阐明了海洋环境变化对海洋生物行为、生理与基因层面的综合作用机理。
新疆生地所在深根豆科植物生物固氮对盐分的响应研究中获进展
中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室研究员曾凡江团队继续以塔克拉玛干沙漠和策勒绿洲过渡带的优势豆科植物疏叶骆驼刺为研究对象,研究骆驼刺生物固氮的潜在影响因素。
多功能柔性电子皮肤实现复杂的加载过程和人体运动的精确解码!
浙江工业大学吴化平教授和浙江理工大学刘爱萍和宾夕法尼亚州立大学程寰宇团队合作报道了一种新型的基于压电/压阻互锁金字塔微结构的仿生柔性双模式压力传感器。
基于柔性多孔弹性介电材料的空间三维接触力传感器
苏州大学功能纳米与软物质研究院刘坚教授团队与电子信息学院陈新建教授团队在多孔弹性介电材料、柔性织物电极的基础上,发展了可用于空间任意方向力检测的柔性传感器,并提出一种高效的线性拟合法,来解耦复杂的非线性数学问题,揭示了多孔弹性体在电性能增强和任意接触力引起的几何变形之间的关键协同作用。
活性高分子粘接剂用于复合电极聚集态结构调控
最近,四川大学高分子科学与工程学院研究生孙晓蓉等在杨伟教授和王宇研究员的合作指导下,将高分子材料中经典的聚集态结构调控思想引入到复合电极的设计和制备当中。首次提出了使用聚乳酸作为一种活性纳米涂层粘接剂,用于复合电极聚集态结构的快速调控。
低成本高灵敏碳基层状多功能传感织物
复旦大学吕银祥教授利用高弹性的氨纶织物作为柔性基底,通过原位还原法和“浸渍-提拉”法制备了rGO/石墨/PVA复合层状导电织物,实现了低成本和高灵敏的目标。
(内容来源:众智网)
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