顶刊解读
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新型催化剂!他,博毕5年即C9独立PI,联合深大,新发Nature子刊!
开发铱(Ir)基电催化剂仍面临的一个挑战是酸性析氧反应(OER)过程中的活性与稳定性权衡,特别是对于高效的表面重构IrOx催化剂。 2024年12月4日,哈尔滨工业大学(深圳)陶有…
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他,中科院院士,24岁博士毕业,29岁正教授,47岁当选院士,最新JACS!
苯并稠合杂芳烃的均相催化加氢通常产生部分氢化产物,其中杂芳环优先被还原,例如喹啉加氢,会产生1, 2, 3, 4-四氢喹啉。 2024年12月11日,中科院上海有机化学研究所丁奎岭…
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首次!他,AIE之父/三院院士,被引超21万次,联合武大,最新JACS!
基于聚集诱导发射发光体 (AIEgens) 的光热疗法(PTT)已发展成为肿瘤消融的前沿研究领域。 然而,由于传统的AIEgens的光致发光(PL)和光热特性不协调,以及肿瘤细胞中…
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博士一作!他,大自然的“追光者”,东北林大「国家“四青”」,发表Nature子刊!
室温磷光(RTP)水凝胶表现出巨大的潜力,但表现出较差的机械性能(拉伸强度<1 MPa)和不可调节的RTP性能,阻碍了其实际应用。 2024年12月4日,东北林业大学陈志俊教…
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强强联手!他,博毕5年获「国家杰青」,中科院院士,南航/南工大,重磅Chem. Soc. Rev.!
燃料电池、水电解槽、金属-空气电池等清洁能源技术的核心依赖于一系列基于氧和氢的电催化反应,包括氧还原反应(ORR)、析氧反应(OER)和析氢反应(HER),这些反应需要高成本效益的…
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破格!他,博毕2年即副教授,联合宁波材料所,发表Nature子刊!
软磁纤维(SMFs)在电子设备内的能量转换、传输和存储中发挥着至关重要的作用。然而,传统的SMFs塑性较差,难以承受长期的拉伸、扭转和剪切变形。 增加晶界的比例可以改善传统SMFs…
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安农大校友,登顶Nature Catalysis!
研究背景 细胞膜作为生物体内重要的界面,因其在催化、物质转运等方面的关键作用,广泛应用于生物催化、医药和环境治理等领域。与传统的催化材料相比,天然细胞膜内的生物大分子催化剂具有较强…
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他,回国即任C9研究员,「国家高层次青年人才」,联合「诺奖得主」,新发Nature Sustainability!
成果简介 尽管石墨烯和石墨烯相关的二维材料(GR2Ms)在各种应用中具有很大的潜力,但目前大规模生产它们的方法严重依赖于石墨矿物和能源密集型技术。 浙江大学郭庆辉研究员(现入职清华…
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打破约束!他,回国即博导/独立PI、「国家高层次人才」,最新JACS!
成果简介 在碱性条件下,四-电子氧还原反应(ORR)是非贵金属基氢燃料电池技术发展的核心。然而,ORR的动力学受到标度关系的约束,其中*OOH的吸附自由能与*OH的吸附自由能具有内…
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浙江大学单冰,新发Angew!
研究背景 氨(NH3)是基础工业化学品之一,通常用作肥料、能量载体和制造增值化学品的反应物。采用电催化还原硝酸盐(NO3RR)的方法可将大量废弃的NO3–回收为NH3,…
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他,手握多篇Nature/Science,计算领域大神,新发JACS!解锁氧化铝催化CF4分解新机制!
研究背景 四氟化碳(CF4)是一种常见的全氟化合物(PFC),具有极高的温室效应,其温室气体效能是二氧化碳的7390倍,且在大气中的寿命可超过5万年。由于其稳定的分子结构,CF4被…
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唯一完成单位!南京大学周豪慎/何平,重磅Nature!
2024年12月12日,南京大学周豪慎教授、何平教授等人在Nature上发表了一篇题为“Lithium extraction from low-quality brines”的综述…
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COF膜!博士生一作!哈尔滨工业大学,新发Science子刊!
研究背景 膜分离技术广泛应用于资源回收和环境修复等领域,其中热驱动的分离过程,如蒸发和蒸馏,占据了全球年能源消耗的8%至12%,并加剧了温室气体的排放。相比之下,基于压力驱动的膜分…
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桃李满天下!他,培育「杰青/优青/长江」超15人!北航「国家杰青/长江特聘」,新发Angew!
成果简介 在原子尺度上控制一维(1D)材料的合成是纳米技术发展的一个里程碑,它提供了最大限度地利用原子的潜力,并提高了催化性能。然而,要在如此精细的尺度上实现结构的稳定性和耐久性,…
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作者仅3人!中山大学,新发Nature Reviews Chemistry!
研究背景 碳水化合物识别是通过非共价分子间和分子内相互作用实现碳水化合物与受体(包括蛋白质或其他碳水化合物)的结合,因其在细胞通讯、粘附、信号传导及免疫响应等基本生物功能中的关键作…
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提高>200%!废料回收升级新方式,新发Nature子刊!
研究概述 尽管与原铝制造相比,回收再生铝可以降低能耗,但传统熔体回收工艺生产的产物在合金成分和微观结构以及最终性能方面具有本质上的局限性。 基于此,2024年12月10日,太平洋西…
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第一完成单位!这所双非高校,新发Science子刊!
研究背景 止血材料作为急性创伤治疗和急救中的重要组成部分,因其能够迅速控制出血并减少患者痛苦,广泛应用于医疗、军事、灾难应急等领域。与传统的止血材料相比,现代止血材料不仅需要具备快…
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他,博毕两年即任211教授,联手湘潭大学欧阳晓平院士,发表Nature子刊!
锂硫(Li-S)电池因其卓越的理论能量密度和元素硫的高自然丰度而被视为下一代能源存储系统的最有希望的候选者之一。然而,Li-S电池在实际应用中面临着硫利用率低、自放电、显著的容量损…
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150年历史中唯一华人!他,双「杰青」获选者,最新Nat. Catal.!
由于其固有的复杂性,设计用于催化的细胞膜还具有挑战性。 2024年12月11日,南丹麦大学吴昌柱教授在国际顶级期刊Nature Catalysis发表题为《Engineering …
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他,中国青年学者,一作+通讯,今日Science!
为高复杂性特定光电子器件定制的有机分子的逆向设计具有巨大潜力,但尚未实现。当前模型依赖于通常对于专业研究领域不存在的大型数据集。 在此,德国埃尔兰根-纽伦堡亥姆霍兹研究所Chris…