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我国造出世界最大面积中阶梯光栅刻划系统
11月11日,国家重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”验收会在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所召开。 验收专家组听取了《大型高精度衍射光栅刻划系统研制项目工作报告》、《大型高精度衍射光栅刻划系统研制项目管理及应用情况报告》、《大型高精度衍射光栅刻划系统研制项目验收测试报告》和《大型高精度衍射光栅刻划系统研制项目财务审计报告》介绍,
石墨表面上的液态金属自由塑形
近日,中国科学院理化技术研究所低温生物与医学研究组首次报道了液态金属可在石墨表面以任意形状稳定呈现的自由塑型效应,并实现了逆重力方式的攀爬运动,研究以封面文章形式发表于《先进材料》。此前,金属液滴因自身表面张力较大,在电解液中通常以球形方式存在,塑形能力及变形模式相对有限。 在这篇题为《石墨表面上的液态金属操控》的论文中,研究组首次发现通过引入石墨基底
科学家成功大规模可控制备高纯度无锂正极材料
传统锂离子充电电池一般采用的是有机电解液,在有过度充电、内部短路等异常情况时可能导致电解液发热,有自燃甚至爆炸的危险。例如被称为“梦想航机”的波音787在2013年接连发生电池故障,最后由于电池缺陷被迫全球停飞;近来三星公司因电池“爆炸门”事件,目前已在全球召回430万台手机,造成了重大经济损失。因此,研发安全、可靠的电池具有十分重要的意义。 锂金属聚
橡皮泥状氧化石墨烯材料
作为液相法制备石墨烯的前驱体,氧化石墨烯具有典型的二维大分子构型,其表面多元化的含氧官能团有助于实现复合结构的设计和大规模制备。然而,在现阶段研究中,将氧化石墨烯组装为宏观构型需要经过较复杂的步骤,如水热法、湿态纺丝、冷冻干燥等。精细结构设计一般采用光刻、软刻蚀、直接书写、3D打印等方法。因此需要寻找一种通用方法,将宏观和微观构型设计统一起来。 近期,研究
碳纳米管技术获突破 全新应用领域将开启
据外媒消息,近日牛津大学研究团队开辟了碳纳米管(CNT)在生物医疗领域中的应用。研究团队首次将X射线荧光光谱分析(XRF)中的造影剂,密封进比人类头发还细5万倍的碳纳米管中进行成像。造影剂是介入放射学中常用的药物之一,通常被注入人体组织或器官后用于增强放射成像,由于多为非生物的化学制品,对人体有一定伤害。运用碳纳米管技术的造影剂将不再对人体产生伤害,造影
碳纳米管
2016.11.04
上海有机所开发双试剂手性离子对催化新模式
近日,中国科学院上海有机化学研究所天然有机合成化学重点实验室赵刚课题组通过研究发展出了双试剂手性离子对的催化策略,该策略基于廉价、易得的天然手性源(如氨基酸、生物碱),设计、合成了一系列新型手性有机催化剂,并将其作为手性Brønste酸或Lewis碱应用于不对称催化Strecker等类型的反应,取得优异的产率、对映选择性。该研究成果已发表在国
化学所通过分子能级的精准调控实现有机光伏效率新突破
聚合物太阳能电池作为新兴的前沿研究领域,其能量转化效率的不断攀升主要得益于光活性层材料(包括电子给体与电子受体材料)的设计和开发。其中,通过分子结构的理性设计来调制材料的前线轨道能级是一种十分有效的提高器件开路电压的策略。近年,在中国科学院、国家自然科学基金委、北京市科委和中国科学院化学研究所的大力支持下,化学所高分子物理与化学国家重点实验室侯剑辉课题组
青岛能源所开发基于拉曼组的细菌耐药性快检技术
抗生素的滥用导致了耐药性的广泛传播。对抗耐药性不仅需要研发新型抗生素,还需要发展耐药性快检技术和监测体系,以提高现有抗生素使用的针对性和有效性,从而推迟与遏制耐药性的传播。因此,2016年8月26日国家卫生计生委等14部门联合印发的《遏制细菌耐药国家行动计划(2016-2020)》明确提出要“加强抗菌药物应用和耐药控制体系建设”和“完善抗菌药物应用和细菌耐
上海硅酸盐所成功制备高导电ZnO陶瓷
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员李国荣科研团队在ZnO导电陶瓷研究中取得新进展。该团队通过晶粒及晶界缺陷设计的方法,成功消除了ZnO晶界处的肖特基势垒,制备出高导电的ZnO陶瓷,其室温下的电导率高达1.9×105Sm-1;同时缺陷设计也降低了材料的晶格热导率,使该陶瓷呈现良好的高温热电性能,其在980K的功率因子达到了8.2×10-4W m-1K-2
兰州化物所实现热固性形状记忆聚合物形状重构
形状记忆聚合物(shape memory polymer, SMP)是一种在一定条件下能够固定暂时形状并且在外界刺激下能够恢复到初始形状的智能材料,在柔性电子器件、生物医学以及航空航天等领域应用前景广泛。热固性形状记忆聚合物作为形状记忆聚合物的重要组成部分,与热塑性形状记忆聚合物相比,具有优异的稳定性和形状记忆性能。然而,热固性聚合物一旦交联固化成型其形
新疆理化所磁性石墨烯功能材料制备和机理研究获进展
石墨烯材料具有独特的物理和化学性质,在能源、催化和环境等领域有广阔的应用前景。近些年来,石墨烯基材料在吸附去除酚类有机物污染物方面得到广泛关注。通常石墨烯基材料表面的含氧官能团可以与酚类污染物形成氢键作用,然而石墨烯基材料表面的含氧官能团的存在也会破坏其石墨化结构,削弱其与酚类污染物之间的π-π作用力,因此,石墨烯基材料表面的含氧官能团的数量也许对其吸附
中美合作实现金刚石上硼掺杂石墨烯的层数可控自组织生长
如何在绝缘衬底上形成大面积高质量的石墨烯还是个难题。所以,不论是探索制备石墨烯的新方法,还是寻找合适的生长石墨烯的基底材料,以便将石墨烯新奇的物理性质在室温下呈现出来,都是石墨烯基础研究与器件应用方面所亟待解决的问题。金刚石是集众多优异性能于一身的绝缘材料,如果石墨烯能够制备在金刚石衬底上,相比于其他衬底材料,有利于在室温下呈现出石墨烯特殊的机械、导热、电
上海微系统所等在锗基石墨烯润滑性能调控研究取得突破
近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室SOI材料与器件课题组联合清华大学摩擦学国家重点实验室以及清华大学航天航空学院应用力学教育部重点实验室、微纳米力学与多学科交叉创新研究中心的科研人员在二维材料分子平面结构调控及二维材料润滑性能控制方面取得研究进展。研究人员发现当单晶锗与生长其上的石墨烯以合适角度堆叠成一体时,石墨烯即使在
石墨烯润滑
2016.10.21
科学家意外发现二氧化碳变成乙醇只需一步
据国外媒体报道,美国橡树岭国家实验室的科学家研制了一种嵌入钉状纳米碳的纳米铜颗粒的催化剂,这种催化剂能够在室温下直接把二氧化碳转化为乙醇。有趣的是,这是个偶然的意外发现。实验室最初是出于其它目的而展开研究的。以往科学界以为把二氧化碳气体转化为乙醇的过程可能非常复杂,但这一研究结果发现并非如此。研究团队可以仅仅利用一种催化剂,把二氧化碳通过一个简单的步骤转变为
中英科学家成功制备最小尺寸石墨烯纳米通道
近日,中国科学技术大学研究团队与诺贝尔物理奖得主、英国曼彻斯特大学教授Andre Geim研究团队合作,在石墨烯纳米通道水输运方面取得重要进展。该成果发表在10月13日出版的《自然》上,中国科大特任副研究员王奉超是该文共同通讯作者。 众所周知,石墨烯是由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体。石墨烯不仅是一种最薄的材料,而且表面十分光滑。利用石墨烯的这一特
石墨烯纳米
2016.10.19
昆明植物所揭示吡啶环生物合成新机制
生物碱是存在于自然界有机体中的一类含有负氧化态氮原子的环状化合物,其数量众多,结构复杂,大多具有广泛的生物活性,由其开发的药物约占全部植物药的40%以上。有关生物碱的研究是目前天然药物化学领域的重点和热点。吡啶生物碱作为生物碱的一类,其中的吡啶环是其发挥药效活性的关键基团。前人的研究表明大部分吡啶生物碱类天然产物中吡啶环的氮原子和碳原子来源于不同的氨基酸
银纳米棒簇有序阵列构筑及SERS检测水中农药残留
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员孟国文小组与美国西弗吉尼亚大学教授吴年强小组及技术生物与农业工程研究所研究员黄青小组合作,在银纳米棒簇有序阵列构筑及基于其表面增强拉曼散射(SERS)效应检测水中农药残留方面取得进展,相关成果以卷首插画论文发表在《先进材料》上。 拉曼散射光谱能够提供分子振动的指纹信息,是化学、生物、环境等领域中最具
合肥研究院等研制出高容量长寿命三维石墨烯锂离子电池材料
中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮和黄行九课题组的副研究员刘金云等在研制高性能石墨烯锂离子电池方面取得新成果,研制了具有高容量长寿命的三维石墨烯纳米复合锂离子电池材料。研究成果发表在国际期刊《先进材料》上,并且被选为卷首论文。 从便携式电子设备到新能源电动汽车,都对高性能锂离子电池具有迫切需求。作为锂离子电池的核心,电极活性材料普遍要求具有高
深圳先进院等成功制备出黑磷可控降解光热转换材料
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与深圳大学教授张晗、香港城市大学教授朱剑豪等合作,成功制备出基于黑磷的生物可降解光热转换材料,用于实现高效安全的肿瘤光热治疗。相关论文Biodegradable black phosphorus-based nanospheres for in vivo photothermal cancer therapy
国家纳米中心多级次纳米结构复合催化剂设计和精准构筑取得重大突破
近日,国家纳米科学中心、中国科学院纳米科学卓越创新中心唐智勇、李国栋和赵惠军等合作,在多级次纳米结构复合催化剂设计和精准构筑及其催化α,β-不饱和醛加氢制备不饱和醇方面取得新进展。相关研究成果Metal-organic frameworks as selectivity regulators for hydrogenation reactions 被《自然

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