顶刊解读
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联手六院院士!西安交大&华中科大,新发Nature Energy!
钙钛矿太阳能电池(PSCs)的使用要求提高对高温和温度变化的耐受性。空穴选择性自组装单分子膜(SAMs)的制备使倒置PSC的性能有了很大的提高,但由于脱附和弱界面接触,其温度稳定性…
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天津大学,2025年首篇Nature!
模拟球形生物包封剂(如病毒衣壳和铁蛋白)的上层结构和性质,为了解它们在生命系统中的手性组装和功能作用提供了可行的途径。 然而,具有机械性能和客体结合属性的人造多面体的立体定向组装,…
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硕士一作!他,师从孙立成,西湖大学PI,新发Nature子刊!
天然酶在其活性位点附近具有独特的第二个球体,从而产生精致的催化反应性。然而,现有的合成策略在非均相催化剂第二领域的功能化方面提供的通用性有限。 2024年12月30日,西湖大学段乐…
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牛!他,师从世界第一材料科学家,北大本科,连续5年高被引,新发Nature子刊!
金属卤化物钙钛矿显示出了下一代发光二极管的前景,特别是在近红外范围内,它们的性能优于有机和量子点。然而,它们仍然无法达到昂贵的III-V族半导体器件的要求,III-V族半导体器件可…
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颠覆性创新!他,北大副院长、「国家优青/万人领军人才」,新发Nature子刊!
人工膝关节代表了膝上截肢康复的普遍解决方案。然而,要满足用户的步行需求,并实现轻量化、仿生、减震、以用户为中心的舒适需求,仍然很困难。 软材料似乎提供了替代方案,因为它们的特性有利…
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唯一国人获奖者!他,师从院士,华中科大「杰青」,联手福建物构所「杰青」,新发Nature Synthesis!
巴克明斯特富勒烯(C60)的发现标志着探索三维碳材料的里程碑。然而,随着高级富勒烯异构体数量的指数级增加,通过分子识别实现异构体的富集变得具有挑战性。 2025年1月2日,中国科学…
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硕士生一作!他,回国即北大研究员,联合天大「国家高层次人才」,新发Nature子刊!
晶体对称性控制着局部原子配位和键合环境,是本质上决定材料功能的最重要组成部分之一。然而,由于晶体中具有各向同性的强共价/离子键,工程晶体对称性并不简单。 层状二维(2D)材料为晶体…
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加点“氟”,结合“高”与“低”!他,博毕4年即同济教授,联合金属所所长/「国家杰青」,新发Nature子刊!
光催化整体水分解是一种利用太阳能可持续提供氢气的有前途的方法。为充分利用太阳能,该反应需要基于可见光活性半导体进行操作,但非常具有挑战性。 2025年1月3日,同济大学徐晓翔教授、…
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博士一作!他,师从冯新亮院士,中科院「国家优青」,联合南开,新发Nature Chemistry!
sp2-碳连接的共价有机框架(sp2c-COFs)是一种具有由sp2碳连接的重复有机单元的结晶多孔聚合物,由于其坚固的骨架和可调的半导体特性而引起了越来越多的兴趣。 具有明确结构的…
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IF=38.1!3D电池,Nature Reviews Chemistry!
研究背景 随着可再生能源应用的日益广泛,能源存储设备的需求变得愈加迫切,尤其是在小型便携电子设备到大型能源存储系统(如电动交通和电网储能)等领域。传统的锂离子电池(LIBs)已在满…
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强强联手!鲍哲南/崔屹,最新PNAS!
研究背景 锂金属电池因其高理论比容量(3860 mAh g-1)和低还原电位(-3.04 V)而备受关注。然而,锂金属电池面临库仑效率低和循环稳定性差的问题。如果要实现90%容量保…
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唯一通讯!他,师从赵东元院士,博士毕业5年获「青年长江」,新发Nature Chemistry!
成果简介 介孔金属有机骨架(meso-MOFs)在催化、气体储存和分离以及能量储存等各个领域显示出巨大的前景。然而,由于结构张力在微观尺度(MOF结晶)和介观尺度(MOF亚基与胶束…
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唯一通讯!同济大学「国家杰青」,新发Nature子刊!
与有机配体复合的重金属是威胁全球水安全的最重要的致癌物之一。长期以来,现有技术一直未能高效且经济地去除和回收这些金属。 2024年12月30日,同济大学王志伟教授在国际知名期刊Na…
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CO₂RR!南航彭生杰,Angew!
电化学CO2还原反应(CO2RR)为生产有价值的化学产品和管理间歇性可再生能源提供了一种非常有前景的方法。水电解质中CO2RR的典型还原产物包括气态CO、CH4和C2H4,以及液体…
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唯一通讯!继JACS后,武大孔望清团队,再发Nature子刊!
光学纯的1, 2-二醇和1, 3-二醇是最优先的结构基序,广泛存在于天然产物、药物和手性助剂或配体中。然而,它们的合成依赖于使用有毒或昂贵的金属催化剂,且存在区域选择性低的问题。以…
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吉林大学田戈/冯守华院士,最新Nature子刊!
研究概述 高熵金属有机骨架材料(HE-MOFs)有望成为多功能材料,但目前罕见的例子仅限于第四周期的低价元素,这限制了它们在不同应用中的设计和优化。 2025年1月3日,吉林大学冯…
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IF=32.3!北京大学,新发Nature Photonics!集成光子芯片!
研究背景 集成光子芯片是光通信、计算、传感等领域的重要研究方向,因其具有高数据传输速率、低功耗和低损耗等优点,成为了研究热点。然而,尽管已有大量研究致力于集成光源、处理器和光探测器…
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攻克难题,性能“飞升”!他,清华本硕,宾大终身教职,新发Nature Materials!全固态锂硫电池新突破!
研究背景 全固态锂硫(Li-S)电池因其高的能量密度、优异的安全性和长的循环寿命在下一代电池技术中展现出巨大潜力。然而,全固态Li-S电池中硫的转化反应受到界面三相接触限制的影响,…
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多晶锂→单晶锂!上海交通大学/天津大学/宁德时代/阿贡,最新Nature Synthesis!
研究背景 锂金属是高能量密度电池的理想阳极,因为它具有较高的理论比容量(3860 mAh g-1)和低电化学氧化还原电位(与标准氢电极相比为-3.04 V)。然而,由于金属镀层过程…
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无定形催化剂!中科大「青年长江」团队,最新Nature Synthesis!
研究背景 无定形金属氧化物(AMOs)因其独特的短程有序结构而备受关注,表现出极具吸引力的电子性能和催化活性,在能源和催化领域展现了巨大潜力。然而,AMOs的可控合成一直是材料科学…