顶刊解读
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乔世璋/郑尧/董俊才,最新Angew!打破常规!
成果简介 高选择性和持久性的析氧反应(OER)电催化剂是直接电解海水的瓶颈,由氯离子造成的副反应是其主要原因。在有关海水中进行的析氧反应催化剂研究大多数都侧重于排斥 Cl̵…
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锂电池,再次登顶Science!
与日常电话和电动汽车中使用的传统锂离子电池相比,固态电池(SSB)具有重要的潜在优势,这些潜在的优势包括更高的能量密度和更快的充电速度。固体电解质还可以提供更长的使用寿命、更宽的工…
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打破校史!理工大学,首篇Nature!
来源丨Nature、陕西理工大学 9月20日,新加坡国立大学吕炯、朱烨、许民瑜、新加坡科技研究局席识博、清华大学李隽及瑞士苏黎世联邦理工学院 Javier Pérez-Ramíre…
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赵东元院士,最新JACS!
虽然纳米生物的相互作用对决定纳米颗粒的体内命运至关重要,但之前研究纳米颗粒与生物的相互作用的工作主要是在静态状态下进行的,纳米颗粒的流体动力学对其遇到生物宿主的频率有不可忽视的影响…
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间隔一周,楼雄文/谷晓俊团队再发Angew!
前 言 2023年9月12日,香港城市大学楼雄文教授和和内蒙古大学谷晓俊教授等人在Angew. Chem. Int. Ed.(IF=16.6)上发表了关于催化氧气(O2)还原为过…
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有趣!上海交大,最新Nat. Nanotech.!会自己“决策”的水凝胶!
生命形式依靠刺激反应反馈回路进行自我调节运动,以获取食物和繁殖机会,并以适应的方式远离危险。这些受调节的运动,被称为趋光性、陀旋性、流变性和趋化性,使生物体能够对环境刺激做出反应,…
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电池顶刊集锦!孙学良、纪秀磊、施思齐、莫一非、吴晓东、韩建涛、方淳、葛军、徐英等成果!
1. 三单位Carbon Energy:Pt-Co双单原子催化剂助力Li-S电池的超快动力学 锂硫(Li-S)电池的应用仍然受到从多硫化物到Li2S的缓慢转化动力学的限制。尽管有多…
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吉林大学,最新MXenes综述:用于下一代技术的制备策略和构效关系的进展与展望
成果简介 自二维材料发现以来,就成为了最具活力的研究领域之一。MXenes作为一种新的、有前途的二维材料,已经引起了科学界的极大关注。近年来,由于其独特结构和优异性能,相关研究文章…
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他,刷新校史记录,再发重磅Nature子刊!
研究背景 坚固稳定的水下胶在工业和生物医学领域以及日常生活中有着重要的应用。然而,为干燥应用开发的合成粘合剂通常在高湿度条件下表现不佳,因为它们倾向于与水而不是材料表面相互作用。即…
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“牺牲”锂“成就”钠!陈仕谋/陈卫华,最新JACS!
金属钠电池在未来的应用中很受欢迎。首先,金属钠具有极低的氧化还原电位和较高的比容量,是钠基电池中最理想的阳极。此外,Na+的溶剂化壳层结合相对于Li+较弱,因此Na+的脱溶剂化势垒…
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创纪录的离子选择性!天津大学姜忠义,最新Nature子刊!
成果简介 三维(3D)离子共价有机框架(COF)膜有望打破离子电导率和离子选择性之间的权衡,但其还处于等待开发阶段。基于此,天津大学姜忠义教授(通讯作者)等人报道了利用双酸介导的界…
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清华大学吴乾元/杨诚/胡洪营团队Nature子刊:纳米尖端水力学杀菌机制助力绿色高效水消毒
第一作者:彭露,朱浩杰 通讯作者:吴乾元,杨诚,胡洪营 通讯单位:清华大学深圳国际研究生院,清华大学环境学院 图片摘要 成果简介 近日,清华大学吴乾元、杨诚、胡洪营团队在国际知名期…
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超强!一周内Nature大子刊三连击!大化所邓德会/于良今日再发Nature Catalysis
近日,中国科学院大连化学物理研究所邓德会研究员、于良副研究员团队一周之内先后发表了两篇Nature Catalysis和一篇Nature Synthesis,其中,之前已经推送,接…
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重磅Science!清华大学李景虹院士!
具有纳米级分辨率的无机材料的3D打印提供了一种不同的材料加工途径,以探索具有紧急功能的设备。然而,现有技术通常涉及光固化树脂,这会降低材料纯度并降低性能。 在此,清华大学李景虹院士…
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他,四院院士,发表第19篇PNAS!继续填补50多年领域空白!
成果简介 当前,锂离子电池(LIBs)已广泛应用于从电动汽车到可穿戴设备的各个领域。在二次锂离子电池发明之前,以SOCl2为正极电解液、金属锂为负极、非晶碳为正极的一次锂-亚硫酰氯…
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【深度解读】Molecular Catalysis:DFT计算吸附与自由能,探索最佳催化活性位点!
传统的化石能源的使用与现代社会的快速发展密切相关,然而,随后的能源消耗和环境污染将反过来制约社会的进一步发展。因此,人类迫切需要环境友好和可再生的替代能源来替代传统化石燃料。 如燃…
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【深度解读】PCCP:DFT计算吸附能、电子转移、态密度等,研究掺杂缺陷对吸附的影响!
化石燃料燃烧释放的CO与CO2是主要的污染气体,能够导致全球变暖,危害人体的神经和心脑血管体统。实时监测这些有害气体变的尤为重要。基于纳米材料的传感器设计有望成为一种可能。本工作系…
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ACS ANM:DFT计算吸附结构、吸附能、电荷转移、能带和态密度等,研究气体吸附特性!
众所周知,C6H6和HCHO是严重威胁人类健康的两种室内有害气体,并被世界卫生组织列为致癌物和致畸物。如新装修的房子室内,C6H6含量远高于室外环境,长期吸入低浓度C6H6可能导致…
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新发现!重磅Nature Materials:自然界最硬的材料,居然能自愈合!
研究背景 自我修复是在生物体中观察到的一种显著现象,即使在没有外界帮助的情况下,只要有足够的休息时间,在室温下也能自然发生。骨折和皮肤损伤就是最典型的例子,在这些地方,成骨细胞和成…
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又是它!这种神奇材料再登Nature!纳米技术的重大飞跃!
研究背景 2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃消洛夫(Konstantin Novoselov)发现他们能用一种非常简单的方…